AI&大数据

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    深度学习用来做预测的方法 更多内容
  • 各个模型深度学习训练加速框架的选择

    各个模型深度学习训练加速框架选择 LlamaFactory框架使用两种训练框架: DeepSpeed和Accelerate都是针对深度学习训练加速工具,但是它们实现方式和应用场景有所不同。 DeepSpeed是一种深度学习加速框架,主要针对大规模模型和大规模数据集训练。D

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  • 职业认证考试的学习方法

    职业认证考试学习方法 华为云职业认证 提供在线学习/导师面授+在线测试+真实环境实践,理论与实践结合学习模式,帮助您轻松通过认证。 您可以通过如下途径进行职业认证学习: 进入华为云开发者学堂职业认证,按照页面指引在线学习认证课程。 在HALP处报名认证培训课程,由专业导师进行面授培训。

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  • 使用自动学习实现预测分析

    使用自动学习实现预测分析 准备预测分析数据 创建预测分析项目 训练预测分析模型 部署预测分析服务 父主题: 使用自动学习实现零代码AI开发

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  • 预测的应用

    确认预算的设置数据,单击“保存”。 预测分析范围 支持成本类型:原始成本、原始成本净值、摊销成本、摊销成本净值 支持使用量:按需用量、套餐内用量 周期类型:每日、每月 预测预算范围 支持预算类型:成本预算、使用量预算 支持重置周期:每月、每季度、每年 支持成本类型:原始成本、原始成本净值、摊销成本、摊销成本净值

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  • 大模型开发基本概念

    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。 重复惩罚 重复惩罚(repetition_penalty)是在模型训练或生成过程中加入惩罚项,旨在减少重复生成可能性。通过在计算损失函数(用于优化模型指标)时增加

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  • AI开发基本流程介绍

    如,图像分类、物体检测等等。不同项目对数据要求,使用AI开发手段也是不一样。 准备数据 数据准备主要是指收集和预处理数据过程。 按照确定分析目的,有目的性收集、整合相关数据,数据准备是AI开发一个基础。此时最重要是保证获取数据真实可靠性。而事实上,不能一次性将

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  • 排序策略

    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,对频繁变化参数以更小步长进行更新,而稀疏参数以更大步长进行更新。 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。 初

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  • 排序策略-离线排序模型

    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,对频繁变化参数以更小步长进行更新,而稀疏参数以更大步长进行更新。 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。 初

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  • 时序预测

    时间列:参考“目标列”操作,将“时间列”设置为数据集中时间列,本次数据集时间列为“time”。 预测长度:预测样本数量,默认值“1”。例如当前数据是按小时采集3000条样本数据,如果想通过模型预测未来1天样本数据,因为按小时采集,所以为24条数据,那么“预测长度”需要配置为“24”。

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  • 服务预测

    服务预测 服务预测失败 服务预测失败,报错APIG.XXXX 在线服务预测报错ModelArts.4206 在线服务预测报错ModelArts.4302 在线服务预测报错ModelArts.4503 在线服务预测报错MR.0105 Method Not Allowed 请求超时返回Timeout

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  • CPI预测

    单击受体结合能框,跳转到单受体对多配体结果表页面,可以下载全量及单条CPI预测结果。 如果需要下载多个结果,可以选择结果后,单击左上角“下载”。如果需要下载单条数据,单击数据操作列“下载”即可。 下载操作将会产生流量费用,具体可参考计费说明。 单个受体对多个配体结果页面有列表视图、卡片

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  • 实时预测

    实时预测 实时预测通过在计算节点部署在线预测服务方式,允许用户利用POST请求,在毫秒级时延内获取单个样本预测结果。 创建实时预测作业 执行实时预测作业 删除实时预测作业 父主题: 联邦预测作业

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  • 执行作业

    体支持参数请参考表1。 表1 常规配置参数 算法类型 参数名 参数描述 XGBoost 学习率 控制权重更新幅度,以及训练速度和精度。取值范围为0~1小数。 树数量 定义XGBoost算法中决策树数量,一个样本预测值是多棵树预测加权和。取值范围为1~50整数。 树深度

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  • 预测接口

    上下文信息,可用于配置在线过滤黑名单列表,列表中条目将会被排除在最终返回候选集之外。 filter_items 否 List 由itemid组成List。在线黑名单列表,列表中物品将不会在返回推荐候选集中。 online_tags 否 List 由属性、属性值和属性权重组成数据格式列表,其中属性值

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  • 批量预测

    批量预测 批量预测通过在计算节点后台发起离线预测任务方式,在任务完成后可以获得指定数据集中所有样本预测结果。 创建批量预测作业 编辑批量预测作业 执行批量预测作业 删除批量预测作业 父主题: 联邦预测作业

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  • 预测机制

    数据存在差异。 不同准确度范围具有不同预测区间。华为云为您提供80%预测区间,表示实际产生成本数据有80%概率会落在该预测区间内。预测区间范围取决于您历史支出波幅或波动,历史支出一致性和可预测性越高,预测区间就越小。 预测方法 华为云根据不同成本类型和计费模式特点,提供不同的预测机制。

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  • 创建科学计算大模型训练任务

    强模型泛化能力。取值范围:[0,1]。 给输入数据加噪音尺度 给输入数据加噪音尺度,定义了给输入数据加噪音尺度。这个值越大,添加噪音越强烈,模型正则化效果越强,但同时也可能会降低模型拟合能力。取值范围:[0,1]。 给输出数据加噪音概率 给输出数据加噪音概率,定

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  • 通过异常检测上报告警

    动态阈值会通过训练历史数据,实现对数据特征学习,构建数据模型。并利用模型来预测数据趋势走向。如图2黄色部分,实际值和预测值相差过大,认为异常。 图2 动态阈值 异常检测能力是基于指标仓库,MPPDB数据库及异常检测服务所构建。指标仓库定义了数据来源和数据计算方式。MPPDB数据库用来检测过程中数据进

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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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  • 使用ModelArts Standard自动学习实现口罩检测

    描述:自行描述项目详情,例如口罩检测。 数据集:下拉选择已下载数据集(步骤2中已成功导入数据集,默认为下拉数据集列表中第一个数据集)。 输出路径:选择步骤23中数据集输出位置。 训练规格:根据您实际需要选择对应训练规格。 确认无误后单击右下角“创建项目”可自动跳转至自动学习运行总览页面。 步骤四:运行工作流

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  • 大数据分析

    运行越来越多CPU资源来提供充足算力。采用按需实例会在成本可控上遇到较大挑战。 竞享实例应用 客户通过使用竞享实例来降低用云成本,并在预算范围内尽可能扩大集群规模,提升业务效率。客户要面对最大挑战是一定概率实例终止情况,通过保留一定量按需实例作为竞享实例BackUP

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