深度学习下的人脸识别的模型 更多内容
  • 功能介绍

    一句话识别 可以实现1分钟以内音频到文字转换。对于用户上传二进制音频格式数据,系统经过处理,生成语音对应文字,支持语言包含中文普通话、方言以及英语。方言当前支持四川话、粤语和上海话。 产品优势 高识别率 基于深度学习技术,对特定领域场景 语音识别 进行优化,识别率达到业界领先。

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  • 什么是内容审核

    内容审核 -音频流 精准识别多场景色情、辱骂、广告等违规内容,防御内容风险,提高音频流审核效率,提升用户体验。 内容审核-视频 流 精准识别各类色情、暴恐、垃圾广告等违规内容,防御内容风险,提高视频流审核效率,降低业务违规风险。 内容审核-文档 基于业界先进深度学习及多模态审核模式,快速

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  • CodeArts IDE Online最佳实践汇总

    Online、TensorFlow和Jupyter Notebook开发深度学习模型 本实践主要讲解如何在CodeArts IDE Online中使用TensorFlow和Jupyter Notebook完成神经网络模型训练,并利用该模型完成简单图像分类。

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  • 模型使用指引

    集是模型微调基础,通过在微调数据集上进行训练从而获得改进后模型。 创建模型微调任务 模型微调是指调整大型语言模型参数以适应特定任务过程,适用于需要个性化定制模型或者在特定任务上追求更高性能表现场景。这是通过在与任务相关微调数据集上训练模型来实现,所需微调量取决于

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  • 产品术语

    都是基于采样后数据进行处理,可以减少特征操作处理数据量,提升特征操作处理速度。 数据服务 支持网络工参、性能、告警等各种类型数据快速采集。一方面提供大量工具提升 数据治理 效率,同时应用多租户隔离、加密存储等安全技术,保障数据全生命周期安全。 数据集 某业务具有相同数据格式的数据逻辑集合。

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  • OPS01-01 建立持续学习和改进的文化

    OPS01-01 建立持续学习和改进文化 风险等级 高 关键策略 由于系统独特性和复杂性,没有放之四海皆准方案,为了达到卓越运营,需要不断改进这些最佳实践,并建立自己最佳实践。所以,在所有最佳实践第一条,就是在您团队中培养持续学习和改进文化。 而持续学习和改进需要鼓励团队沟

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  • 学习任务功能

    行预习任务筛选检索。 单击【预习详情】按钮,弹出预习详情页面,可以查看预习介绍和相关资料信息开展预习。 我作业操作 登录用户平台。 单击顶部菜单栏学习任务菜单。 进入学习任务页面,单击【我作业】菜单 进入我作业页面,信息流形式展示我作业信息。 图3 我作业 通过作

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  • ALM-303046967 端口或VLAN学习到的MAC数达到设置的值

    当前学习mac数 MacLimitMaxMac 配置可以学习最大数 L2IfPortName 接口名 对系统影响 不再学习MAC。 可能原因 端口或VLAN学习MAC数达到设置mac数。 处理步骤 请根据告警显示信息判断告警是从端口或VLAN上报。 可根据用户的组网情况进行如下处理:

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  • ALM-3276800081 端口、VLAN、VSI学习到的MAC数达到设置的值

    MacLimitMaxMac 配置可以学习最大数。 L2IfPortName 接口名。 对系统影响 不再学习MAC。 可能原因 端口、VLAN、VSI习到MAC数达到设置mac数。 处理步骤 请根据告警显示信息判断告警是从端口、VLAN、VSI上报。 可根据用户组网情况进行如下处理:

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  • 人脸识别失败怎么办?

    人脸识别 失败怎么办? 寻找光线柔和明亮地方,避免在强光、反光、阴暗处打卡; 移除口罩、刘海、墨镜等遮挡物; 如频繁发生人脸识别失败,可尝试重新录入人脸照片。 父主题: 考勤

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  • 通过源模型实例ID查询关联的目标模型实例

    通过源模型实例ID查询关联目标模型实例 功能介绍 调用该接口输入源模型 数据实例 ID,查询并返回与该实例关联目标模型数据实例信息,实例信息包含对应数据实例“列表属性”。 如果目标模型存在“参考对象”类型属性,且参考数据模型为抽象模型,返回信息仅返回对应模型英文名称和

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  • 产品功能

    业,根据合作方已提供数据,编写相关sql作业并获取您所需要分析结果,同时能够在作业运行保护数据使用方数据查询和搜索条件,避免因查询和搜索请求造成数据泄露。 可信联邦学习 可信联邦学习 可信智能计算服务 提供在保障用户数据安全前提下,利用多方数据实现联合建模,曾经被称为联邦机器学习。

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  • 附录:指令微调训练常见问题

    out of memory 解决方法: 将yaml文件中per_device_train_batch_size调小,重新训练如未解决则执行下一步。 替换深度学习训练加速工具或增加zero等级,可参考各个模型深度学习训练加速框架选择,如原使用Accelerator可替换为Deep

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  • 排序策略-离线排序模型

    Estimation,即梯度未中心化方差)进行综合考虑,依次计算出更新步长。 学习率:优化算法参数,决定优化器在最优方向上前进步长参数。默认0.001。 数值稳定常量:为保证数值稳定而设置一个微小常量。默认1e-8。 adagrad:自适应梯度算法 对每个不同参数调整不同学习率,对频繁

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  • 软删除M-V模型实例下最新分支的所有小版本数据

    软删除M-V模型实例最新分支所有小版本数据 功能介绍 根据父模型ID和版本对象,软删除M-V模型实例最新分支所有小版本数据。通过此接口进行删除操作时,系统会将当前删除实例数据转存至XDM应用XDMLogicDeleteData内置模型中。 接口约束 仅MV模型可以使用该接口。

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  • ModelArts训练好后的模型如何获取?

    ModelArts训练好后模型如何获取? 使用自动学习产生模型只能在ModelArts上部署上线,无法下载至本地使用。 使用自定义算法或者订阅算法训练生成模型,会存储至用户指定OBS路径中,供用户下载。 父主题: 功能咨询

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  • 如何在含有多张人脸的图片中实现多人脸识别

    如何在含有多张人脸图片中实现多人脸识别 当前人脸识别服务中,如果传入图片中包含多个人脸,则只能选取最大一个人脸进行识别。但是可以使用如下方法,实现一张图片中多张人脸识别(比对/搜索): 调用人脸检测接口,可以得到多张人脸在图片中像素位置。 通过获取到的人脸位置信息,从原

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  • 自动学习的每个项目对数据有哪些要求?

    至少有两种以上分类,每种分类样本不少于20张。 为了保证模型预测准确度,训练样本跟真实使用场景尽量相似。 为保证模型泛化能力,数据集尽量覆盖可能出现各种场景。 在上传数据时,请选择非加密桶进行上传,否则会由于加密桶无法解密导致后期训练失败。 用于训练图片,至少有2种

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  • 大模型开发基本概念

    ,调整模型softmax输出层中预测词概率。其值越大,则预测词概率方差减小,即很多词被选择可能性增大,利于文本多样化。 多样性与一致性 多样性和一致性是评估LLM生成语言两个重要方面。 多样性指模型生成不同输出之间差异。一致性指相同输入对应不同输出之间一致性。

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  • 创建和训练模型

    epochs=10) 父主题: 基于CodeArts IDE Online、TensorFlow和Jupyter Notebook开发深度学习模型

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  • 什么是图像搜索

    Search)提供电商场景搜索能力,目前包括通用商品搜索和服装商品搜索。通用商品搜索,旨在针对入库图像数据提供商品类目的目标搜索能力,目前支持12类全品类商品搜索;服装商品搜索,旨在针对入库图像数据提供服装垂域目标搜索能力,目前支持上装/裤装/裙装/内衣全品类服装商品搜索。

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