中软国际数据治理专业服务解决方案实践

中软国际数据治理专业服务解决方案实践

    深度学习训练自己的数据 更多内容
  • 产品概述

    数据参与方使用数据源计算节点模块实现自主可控数据源注册、隐私策略(敏感,非敏感,脱敏)设定、元数据发布等,为数据源计算节点提供全生命周期可靠性监控、运维管理。 可信联邦学习 对接主流深度学习框架实现横向和纵向联邦训练,支持基于安全密码学(如不经意传输、差分隐私等)多方样本对齐和训练模型保护。 数据使用监管

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  • 自动学习模型训练图片异常?

    自动学习模型训练图片异常? 使用自动学习图像分类或物体检测算法时,标注完成数据在进行模型训练后,训练结果为图片异常。针对不同异常情况说明及解决方案参见表1。 表1 自动学习训练中图片异常情况说明(图像分类和物体检测) 序号 图片异常显示字段 图片异常说明 解决方案字段 解决方案说明

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  • ModelArts

    音频文件中异常声音 ModelArts专题 了解ModelArts 华为云开发者学堂 华为云EI基于AI和大数据技术,通过云服务方式提供开放可信平台。 智能客服 您好!我是有问必答知识渊博 智能问答机器人 ,有问题欢迎随时求助哦! 社区求助 华为云社区是华为云用户聚集地。这

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  • 华为人工智能工程师培训

    介绍神经网络定义与发展,深度学习训练法则,神经网络类型以及深度学习应用 图像识别、 语音识别 机器翻译 编程实验 与图像识别、语言识别、机器翻译编程相关实验操作 本培训为线下面授形式,培训标准时长为6天,每班人数不超过20人。 验收标准 按照培训服务申请标准进行验收,客户以官网

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  • 产品功能

    为联邦数据分析。您可以创建多方安全计算作业,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

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  • ModelArts

    发布免费模型 数据分享和下载 AI Gallery资产集市提供了数据分享和下载。订阅者可在AI Gallery搜索并下载满足业务需要数据集,存储至当前帐号OBS桶或ModelArts数据集列表。分享者可将已处理过数据集发布至AI Gallery。 下载数据集 AI Gallery发布数据集

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  • 创建模型微调流水线

    这种情况下,验证集比例就是20%。 验证集比例对于机器学习模型性能评估非常重要。如果验证集比例过小,可能导致模型在验证集上表现不够稳定,无法准确评估模型性能。如果验证集比例过大,可能会导致训练样本量不足,影响模型训练效果。因此,在选择验证集比例时,需要根据具体

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  • 创建预测分析自动学习项目时,对训练数据有什么要求?

    成。 训练数据训练数据列数一致,总数据量不少于100条不同数据(有一个特征取值不同,即视为不同数据)。 训练数据列内容不能有时间戳格式(如:yy-mm-dd、yyyy-mm-dd等)数据。 如果某一列取值只有一种,会被视为无效列。请确保标签列取值至少有两个且无数据缺失。

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  • ModelArts使用简介

    用户可以在云上JupyterLab或者本地IDE中编写训练代码,进行AI模型开发。 面向不同AI基础开发者,本文档提供了相应入门教程,帮助用户更快速地了解ModelArts功能,您可以根据经验选择相应教程。 根据经验选择您使用方式 面向AI开发零基础用户,您可以使用ModelArts在AI

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  • 用户修改自己的信息

    用户修改自己信息 描述 企业用户通过该接口修改自己信息。 调试 您可以在 API Explorer 中调试该接口。 接口原型 表1 接口原型 请求方法 PUT 请求地址 /v1/usg/dcs/member 传输协议 HTTPS 请求参数 表2 参数说明 参数 是否必须 类型 位置

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  • 训练基础镜像列表

    训练基础镜像列表 ModelArts平台提供了Tensorflow,PyTorch,MindSpore等常用深度学习任务基础镜像,镜像里已经安装好运行任务所需软件。当基础镜像里软件无法满足您程序运行需求时,您可以基于这些基础镜像制作一个新镜像并进行训练训练基础镜像列表

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  • ModelArts资源简介

    择公共资源池进行使用。 专属资源池:提供独享计算资源,可用于Workflow、自动学习、开发环境、训练作业、部署模型。专属资源池不与其他用户共享,更加高效。如果您想要拥有专属于自己资源池,可以在ModelArts控制台中创建自己专属资源池,具体可参见购买专属资源池。 使用说明

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  • 概要

    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。 父主题: 基于CodeArts IDE Online、TensorFlow和Jupyter Notebook开发深度学习模型

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  • 如何修改机器人规格,不同版本机器人区别

    适用于对机器人答准率有高要求,数据样本大场景,包括以下功能模块: 包含“专业版”功能,以及以下功能。 深度学习模型训练 如何修改机器人规格 登录CBS控制台。 在智能 问答机器人 列表中,选择“操作”列“规格修改”。 图1 规格修改 依据使用需求修改机器人规格。 图2 修改问答机器人规格

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  • 产品优势

    支持在分布式、信任边界缺失多个参与方之间建立互信空间; 实现跨组织、跨行业多方数据融合分析和多方联合学习建模。 灵活多态 支持对接主流数据源(如 MRS DLI 、 RDS、 Oracle等)联合数据分析; 支持对接多种深度学习框架( TICS ,TensorFlow)联邦计算;

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  • 筛选特征

    需要选出企业A自己和大数据厂商B特征及标签用于后续训练。 企业A可以选择特征及标签后“启动分箱和IV计算”,通过联邦统计算法计算出所选特征iv值,一般而言iv值较高特征更有区分性,应该作为首选训练特征;过低iv值没有区分性会造成训练资源浪费,过高iv值又过于突出可能会过度影响训练出来的模型。

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  • 使用AI原生应用引擎完成模型调优

    验证集比例就是20%。 验证集比例对于机器学习模型性能评估非常重要。如果验证集比例过小,可能导致模型在验证集上表现不够稳定,无法准确评估模型性能。如果验证集比例过大,可能会导致训练样本量不足,影响模型训练效果。因此,在选择验证集比例时,需要根据具体情况进行调整

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  • AI应用开发介绍

    工程包含一个可以直接运行应用样例。开发者可以通过查看工程结构、运行样例,初步了解应用工程组成及运行方法。 应用开发、调试 开发者可以参考当前工程样例开发自己AI应用,并在当前环境中进行代码调试、包括使用环境内测试文件调试,以及接入云上真实业务数据调试。当进行AI应用开发

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  • 产品术语

    标签列 模型训练输出预测值,对应数据一个特征列。例如鸢尾花分类建模数据集提供了五列数据:花瓣长度和宽度、花萼长度和宽度、鸢尾花种类。其中,鸢尾花种类就是标签列。 C 超参 模型外部参数,必须用户手动配置和调整,可用于帮助估算模型参数值。 M 模型包 将模型训练生成模型进行

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  • 应用场景

    买了又买等推荐场景,但各个子场景运营规则均不一致。 RES提供一站式电商推荐解决方案,在一套数据源下,支持多种电商推荐场景,提供面向电商推荐场景多种推荐相关算法和大数据统计分析能力。 场景优势 能够精确匹配电商运营规则。 最近邻算法与深度学习结合,挖掘用户高维稀疏特征,匹配最佳推荐结果。

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  • 迁移学习

    迁移学习 如果当前数据特征数据不够理想,而此数据数据类别和一份理想数据集部分重合或者相差不大时候,可以使用特征迁移功能,将理想数据特征数据迁移到当前数据集中。 进行特征迁移前,请先完成如下操作: 将源数据集和目标数据集导入系统,详细操作请参见数据集。 创建迁移数据J

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