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    深度学习实现图像特征分类和识别 更多内容
  • 图像识别

    zh:返回标签的语言类型为中文。 en:返回标签的语言类型为英文。 默认值为zh。 表2 标签识别 参数 说明 区域 图像识别服务所在的区域。 项目 图像识别服务所在的项目。 获取图片方式 获取图片的方式,包括API表单参数、Base64编码URL路径。 API表单参数 获取图片方式为“API表单参数”时,工作流的触发器必须为Open

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  • 图像识别

    由浅入深,带您玩转Image 01 了解 图像识别(Image Recognition),可准确识别图像中的视觉内容,提供多种物体、场景概念标签,具备目标检测属性识别等能力。 产品介绍 什么是图像识别 图像识别应用场景 图像识别使用流程 图像识别监控指标 03 API 用户通过实时访问调用API获取推

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  • 自动学习的每个项目对数据有哪些要求?

    适当增加训练数据,会提升模型的精度。声音分类建议每类音频至少20条,每类音频总时长至少5分钟。 建议训练数据真实识别场景的声音保持一致并且每类的音频尽量覆盖真实环境的所有场景。 训练集的数据质量对于模型的精度有很大影响,建议训练集音频的采样率采样精度保持一致。 标注质量对于最终的

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  • 什么是图像分类和物体检测?

    什么是图像分类物体检测? 图像分类是根据各自在图像信息中所反映的不同特征,把不同类别的目标区分开来的图像处理方法。它利用计算机对图像进行定量分析,把图像图像中的每个像元或区域划归为若干个类别中的某一种,以代替人的视觉判读。简单的说就是识别一张图中是否是某类/状态/场景,适合图

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  • 功能介绍

    提升解码速度,使识别速度在业内处于领先地位。 多种识别模式 支持多种实时语音识别模式,如流式识别、连续识别实时识别模式,灵活适应不同应用场景。 定制化服务 可定制特定垂直领域的语言层模型,可识别更多专有词汇行业术语,进一步提高识别准确率。 一句话识别 可以实现1分钟以内音频到

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  • 提交排序任务API

    分解机每个特征对其他域的隐向量都一致,而域感知因子分解机每个特征对其他每个域都会学习一个隐向量,能够达到更高的精度,但也更容易出现过拟合。FFM算法参数请参见域感知因子分解机。 深度网络因子分解机,结合了因子分解机深度神经网络对于特征表达的学习,同时学习高阶低阶特征组合,从而

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  • 最新动态

    相关文档 1 新增《快速入门》文档 帮助客户快速了解使用本服务。 商用 快速入门 2019年5月 序号 功能名称 功能描述 阶段 相关文档 1 对“如何调用API”章节进行整改 更加详细的描述了API的调用方法,帮助客户了解使用本服务。 商用 如何调用API 2019年4月 序号

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  • 批量更新团队标注样本的标签

    : 0:未识别出任何目标物体。 1:置信度偏低。 2:基于训练数据集的聚类结果预测结果不一致。 3:预测结果训练集同类别数据差异较大。 4:连续多张相似图片的预测结果不一致。 5:图像的分辨率与训练数据集的特征分布存在较大偏移。 6:图像的高宽比与训练数据集的特征分布存在较大偏移。

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  • 查询样本列表

    : 0:未识别出任何目标物体。 1:置信度偏低。 2:基于训练数据集的聚类结果预测结果不一致。 3:预测结果训练集同类别数据差异较大。 4:连续多张相似图片的预测结果不一致。 5:图像的分辨率与训练数据集的特征分布存在较大偏移。 6:图像的高宽比与训练数据集的特征分布存在较大偏移。

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  • 应用场景

    应用场景 推荐系统支持深度智能挖掘用户物品的关联关系,将对应场景的推荐结果推送给用户,代替低纬度的人工规则,提升了相关运营指标用户的体验。包含了互联网信息流,短视频/直播/音乐/阅读,广电媒资,社交,电商等场景。 RES+电商应用场景 场景描述 电商场景中,通常涉及首页推荐、

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  • 查询智能标注的样本列表

    : 0:未识别出任何目标物体。 1:置信度偏低。 2:基于训练数据集的聚类结果预测结果不一致。 3:预测结果训练集同类别数据差异较大。 4:连续多张相似图片的预测结果不一致。 5:图像的分辨率与训练数据集的特征分布存在较大偏移。 6:图像的高宽比与训练数据集的特征分布存在较大偏移。

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  • 批量更新样本标签

    : 0:未识别出任何目标物体。 1:置信度偏低。 2:基于训练数据集的聚类结果预测结果不一致。 3:预测结果训练集同类别数据差异较大。 4:连续多张相似图片的预测结果不一致。 5:图像的分辨率与训练数据集的特征分布存在较大偏移。 6:图像的高宽比与训练数据集的特征分布存在较大偏移。

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  • 批量添加样本

    : 0:未识别出任何目标物体。 1:置信度偏低。 2:基于训练数据集的聚类结果预测结果不一致。 3:预测结果训练集同类别数据差异较大。 4:连续多张相似图片的预测结果不一致。 5:图像的分辨率与训练数据集的特征分布存在较大偏移。 6:图像的高宽比与训练数据集的特征分布存在较大偏移。

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  • 分页查询团队标注任务下的样本列表

    : 0:未识别出任何目标物体。 1:置信度偏低。 2:基于训练数据集的聚类结果预测结果不一致。 3:预测结果训练集同类别数据差异较大。 4:连续多张相似图片的预测结果不一致。 5:图像的分辨率与训练数据集的特征分布存在较大偏移。 6:图像的高宽比与训练数据集的特征分布存在较大偏移。

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  • 查询单个智能标注样本的信息

    : 0:未识别出任何目标物体。 1:置信度偏低。 2:基于训练数据集的聚类结果预测结果不一致。 3:预测结果训练集同类别数据差异较大。 4:连续多张相似图片的预测结果不一致。 5:图像的分辨率与训练数据集的特征分布存在较大偏移。 6:图像的高宽比与训练数据集的特征分布存在较大偏移。

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  • 标注图像分类数据

    看已完成标注的图片,或者通过右侧的“全部标签”列表,了解当前已完成的标签名称标签数量。 同步或添加图片 在“数据标注”节点单击“实例详情”进入数据标注页面,数据标注的图片来源有两种,通过本地添加图片同步OBS中的图片数据。 图3 添加本地图片 图4 同步OBS图片数据 添加数

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  • 部署图像分类服务

    测”页签单击“上传”,选择本地图片进行测试。 单击“预测”进行测试,预测完成后,右侧“预测结果”区域输出标签名称“sunflowers”检测的评分。如模型准确率不满足预期,可在“数据标注”页签中添加图片并进行标注,重新进行模型训练及模型部署。预测结果中的参数说明请参见表1。如果

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  • 执行作业

    参数名 参数描述 XGBoost 学习率 控制权重更新的幅度,以及训练的速度精度。取值范围为0~1的小数。 树数量 定义XGBoost算法中决策树的数量,一个样本的预测值是多棵树预测值的加权。取值范围为1~50的整数。 树深度 定义每棵决策树的深度,根节点为第一层。取值范围为1~10的整数。

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  • 概要

    Online中使用TensorFlowJupyter Notebook完成神经网络模型的训练,并利用该模型完成简单的图像分类。 父主题: 基于CodeArts IDE Online、TensorFlowJupyter Notebook开发深度学习模型

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  • 对接华为云API Explorer

    识别图像中的视觉内容,提供多种物体、场景概念标签,具备目标检测属性识别等能力,帮助客户准确识别理解图像内容。更多介绍,请参见https://support.huaweicloud.com/image/index.html。 图像搜索服务 图像搜索(ImageSearch)基

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  • 功能介绍

    持用户进行预训练和解译应用。 图18 部分深度学习模型参数 一键式模型部署API发布,提供深度学习模型的快速部署功能,支持GPU资源分配、弹性扩容、模型迭代发布、应用监控统计分析,轻松实现AI能力服务化。 图19 模型部署发布平台 平台基于模型训练结果,面向典型业务场景与应用

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