AI开发平台ModelArts 

ModelArts是面向开发者的一站式AI开发平台,为机器学习与深度学习提供海量数据预处理及半自动化标注、大规模分布式Training、自动化模型生成,及端-边-云模型按需部署能力,帮助用户快速创建和部署模型,管理全周期AI工作流。

 
 

    深度学习模型选择的看法 更多内容
  • 深度学习模型预测

    Theano 作为后端运行,导入来自Keras神经网络模型,可以借此导入Theano、Tensorflow、Caffe、CNTK等主流学习框架模型。 语法格式 1 2 3 4 5 6 7 -- 图像分类, 返回预测图像分类类别id DL_IMAGE_MAX_PREDICTION_INDEX(field_name

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  • 深度学习模型预测

    Theano 作为后端运行,导入来自Keras神经网络模型,可以借此导入Theano、Tensorflow、Caffe、CNTK等主流学习框架模型。 语法格式 1 2 3 4 5 6 7 -- 图像分类, 返回预测图像分类类别id DL_IMAGE_MAX_PREDICTION_INDEX(field_name

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  • 模型选择

    单击“模型选择”代码框左侧图标,运行代码。 运行结果如下所示: 特征推荐:学件推荐特征,除了一些通用特征(最值、均值等),还有一部分是专门为类似KPI做异常检测效果比较好特征。通常采用滑窗方式做异常检测。目前所有窗口长度,是根据数据周期性、样本数、周期个数等数据特点推荐。窗口长度

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  • 选择存储模型

    选择存储模型 进行数据库设计时,表设计上一些关键项将严重影响后续整库查询性能。表设计对数据存储也有影响:好表设计能够减少I/O操作及最小化内存使用,进而提升查询性能。 表存储模型选择是表定义第一步。客户业务属性是表存储模型决定性因素,依据下面表格选择适合当前业务存储模型。

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  • 选择存储模型

    选择存储模型 进行数据库设计时,表设计上一些关键项将严重影响后续整库查询性能。表设计对数据存储也有影响:好表设计能够减少I/O操作及最小化内存使用,进而提升查询性能。 表存储模型选择是表定义第一步。客户业务属性是表存储模型决定性因素,依据下面表格选择适合当前业务存储模型。

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  • 选择存储模型

    选择存储模型 进行数据库设计时,表设计上一些关键项将严重影响后续整库查询性能。表设计对数据存储也有影响:好表设计能够减少I/O操作及最小化内存使用,进而提升查询性能。 表存储模型选择是表定义第一步。客户业务属性是表存储模型决定性因素,依据下面表格选择适合当前业务存储模型。

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  • 选择表模型

    所有的事实都必须保持同一个粒度。 不同维度之间没有任何关联。 图1 星型模型 雪花模型是在基于星型模型之上拓展来,每一个维度可以再扩散出更多维度,根据维度层级拆分成颗粒度不同多张表。如图2。 优点是减少维度表数据量,各个维度表之间按需关联。 缺点是需要额外维护维度表数量。 图2 雪花模型 本实践基于TPC-DS的SS(Store

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  • 选择存储模型

    选择存储模型 进行数据库设计时,表设计上一些关键项将严重影响后续整库查询性能。表设计对数据存储也有影响:好表设计能够减少I/O操作及最小化内存使用,进而提升查询性能。 表存储模型选择是表定义第一步。客户业务属性是表存储模型决定性因素,依据下面表格选择适合当前业务存储模型。

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  • 选择存储模型

    选择存储模型 进行数据库设计时,表设计上一些关键项将严重影响后续整库查询性能。表设计对数据存储也有影响:好表设计能够减少I/O操作及最小化内存使用,进而提升查询性能。 表存储模型选择是表定义第一步。客户业务属性是表存储模型决定性因素,依据下面表格选择适合当前业务存储模型。

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  • 基于CodeArts IDE Online、TensorFlow和Jupyter Notebook开发深度学习模型

    基于CodeArts IDE Online、TensorFlow和Jupyter Notebook开发深度学习模型 概要 准备工作 导入和预处理训练数据集 创建和训练模型 使用模型

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  • 选择表存储模型

    表压缩可以在创建表时开启,压缩表能够使表中数据以压缩格式存储,意味着占用相对少内存。 对于I/O读写量大,CPU富足(计算相对小)场景,选择高压缩比;反之选择低压缩比。建议依据此原则进行不同压缩下测试和对比,以选择符合自身业务情况最优压缩比。压缩比通过COMPRESSION参数指定,其支持取值如下:

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  • 选择表存储模型

    表压缩可以在创建表时开启,压缩表能够使表中数据以压缩格式存储,意味着占用相对少内存。 对于I/O读写量大,CPU富足(计算相对小)场景,选择高压缩比;反之选择低压缩比。建议依据此原则进行不同压缩下测试和对比,以选择符合自身业务情况最优压缩比。压缩比通过COMPRESSION参数指定,其支持取值如下:

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  • 问答模型训练(可选)

    放,对用户问泛化能力越强,识别准确率越低。 针对历史版本模型,可以根据当前模型调节直接返回答案阈值。 在“模型管理”页面,在模型列表操作列单击“调整阈值”。 图6 调整阈值 如下图所示,您可以根据实际需求,选择合适阈值,然后单击“确定”。 用户问法与标准问相似度大于直接回答阈值时,直接返回相应答案。

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  • 集群网络模型选择及各模型区别

    对性能要求不高:由于需要额外VXLAN隧道封装,相对于另外两种容器网络模式,性能存在一定损耗(约5%-15%)。所以容器隧道网络适用于对性能要求不是特别高业务场景,比如:Web应用、访问量不大数据中台、后台服务等。 大规模组网:相比VPC路由网络受限于VPC路由条目配额限制,容器隧道

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  • 数据处理简介

    数据管理模块在重构升级中,对未使用过数据管理用户不可见。如果要使用数据管理相关功能,建议提交工单开通权限。 ModelArts平台提供数据处理功能,基本目的是从大量、杂乱无章、难以理解数据中抽取或者生成对某些特定的人们来说是有价值、有意义数据。当数据采集和接入之后,数据一般是不能直接满足训练要求。为了保

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  • ModelArts与DLS服务的区别?

    ModelArts与DLS服务区别? 深度学习服务(DLS)是基于华为云强大高性能计算提供一站式深度学习平台服务,内置大量优化网络模型,以便捷、高效方式帮助用户轻松使用深度学习技术,通过灵活调度按需服务化方式提供模型训练与评估。 但是,DLS服务仅提供深度学习技术,而ModelAr

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  • 从训练中选择元模型

    为了帮助其他AI应用开发者更好理解及使用您AI应用,建议您提供AI应用说明文档。单击“添加AI应用说明”,设置“文档名称”及其“URL”。AI应用说明最多支持3条。 “部署类型” 选择此AI应用支持部署服务类型,部署上线时只支持部署为此处选择部署类型,例如此处只选择在线服务,那您导入

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  • 从模板中选择元模型

    从模板中选择模型 相同功能模型配置信息重复率高,将相同功能配置整合成一个通用模板,通过使用该模板,可以方便快捷创建AI应用,而不用编写config.json配置文件。模板详细说明请参见模型模板简介。 约束与限制 目前支持模板请参见支持模板,各模板相应输入输出模式说明,请参见支持的输入输出模式。

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  • 算法备案公示

    在特定场景中,可替代人快速生成视频内容,以提升内容生成效率。 算法目的意图 通过学习语音与表情基系数关系,实现使用语音生成视频能力。在使用数据人形象生成视频场景,包括短视频制作、直播、智能交互等,可快速生成不同台词视频内容。 华为云MetaStudio分身数字人驱动算法

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  • 套餐包简介

    ModelArts服务支持购买套餐包,根据用户选择使用资源不同进行收费。您可以根据业务需求选择使用不同规格套餐包。 ModelArts提供了AI全流程开发套餐包,面向有AI基础开发者,提供机器学习深度学习算法开发及部署全功能,包含数据处理、模型开发、模型训练、模型管理和部署上线流程。涉及计

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  • 功能介绍

    提升模型训练速度,满足海量样本数据加速训练需求。 图17 支持训练过程多个GPU运行指标监控 支持在线模型评估,在不进行模型发布前提下直接查看模型解译效果,支持上传文件、WMTS和WMS图层进行模型评估。 集成主流深度学习框架,包括PyTorch,TensorFlow,J

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