图像标签 Image Tagging

图像标签(Image Tagging),基于深度学习技术,可准确识别图像中的视觉内容,提供多种物体、场景和概念标签,具备目标检测和属性识别等能力,帮助客户准确识别和理解图像内容

商用服务费用低至 ¥0.0032/次

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可准确识别图像中的视觉内容,具备目标检测和属性识别等能力

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    深度学习怎么输出标签的概率分布 更多内容
  • 功能介绍

    支持多机多卡环境下模型分布式训练,大幅度提升模型训练速度,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Py

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  • 自定义创建图

    通过子网提供与其他网络隔离、可以独享网络资源,以提高网络安全。 选择需要创建集群子网,可进入VPC服务查看VPC下已创建子网名称和ID。 安全组 安全组是一个逻辑上分组,为同一个VPC内具有相同安全保护需求并相互信任 弹性云服务器 提供访问策略。 单击“如何配置安全组”可了解配置安全组的具体操作。

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  • 数据集版本发布失败

    重试。 多标签样本(即一张图片包含多个标签),至少需要有2张。如果启动训练时,设置了数据集切分功能,如果多标签数据少于2张,会导致数据集切分失败。建议检查您标注信息,保证标注多标签图片,超过2张。 数据集切分后,训练集和验证集包含标签类别不一样。出现这种情况原因:多标

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  • 场景介绍

    学习到使用者偏好,最后,DPO算法还可以与其他优化算法相结合,进一步提高深度学习模型性能。 RM奖励模型(Reward Model):是强化学习过程中一个关键组成部分。它主要任务是根据给定输入和反馈来预测奖励值,从而指导学习算法方向,帮助强化学习算法更有效地优化策略

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  • 服务分布

    服务分布 表1 服务分布 服务名 服务器 安装目录 端口 Sf3d 10.190.x.x 10.190.x.x 10.190.x.x /app/apache-tomcat-9.0.64_sf3d 8080 sfmap /app/appdeploy/sfmapTile_V6.0.SP2_arm

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  • 状态分布

    状态分布 功能 状态分布。 表1 SLA项 SLA项 定义 请求成功率 >=99.9% 可用性 Tair1 数据一致性 最终一致,不一致时长<1分钟 吞吐量 4000tps TP50请求时延 3000ms TP99.9请求时延 3000ms 注意事项 无 调用方法 GET URI

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  • 构造用于输出的显示器

    构造用于输出显示器 构造显示器,用来将图片显示到显示器或是输出到视频流。如果创建失败则抛出一个CreateError,开发者可以查看技能日志或输出来定位错误原因。 如果是H264_FILE类型,需要注意,生成文件仅是h264编码裸视频流,不含帧率等信息,而且HiLens

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  • 指定结果的输出格式

    输出顺序 使用“--cli-query”指定JMESPath表达式不同,输出结果中各参数排列顺序可能不同。部分表达式输出结果不会带有输出数据属性名(即参数key值),故用户需对输出数据顺序有所把握,以便于数据处理。不同类型JMESPath表达式,输出结果顺序如下表所示:

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  • 下载格式转换后输出的模型

    下载格式转换后输出模型 您可以通过iDEE业务面的工作台,对模型中已转换格式模型文件进行下载操作。 约束与限制 不支持下载由预置模型数据转换产生目标格式文件。 前提条件 已获取具有相应角色权限账号和密码。 已完成格式转换,具体操作请参见转换iDEE业务面已有模型格式。 下载模型文件

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  • 自动学习

    自动学习 准备数据 模型训练 部署上线 模型发布

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  • 删除格式转换后输出的模型

    在左侧导航栏中,单击“工作台”,进入“工作台”页面。 选择需要删除模型文件模型,单击“格式转换”。 图1 格式转换 在展开“格式转换”页面,找到需要删除模型文件,单击“删除”。 转换中模型文件不能删除。 图2 删除已转换格式模型文件 在弹出提示框中,单击“确认”。 父主题: 使用iDEE对模型进行格式转换

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  • 服务分布

    服务分布 表1 服务分布 服务名 服务器 安装目录 端口 cas uniform-auth 10.190.x.x 10.190.x.x /app/apache-tomcat-9.0.64_uniform_auth/ 8001 父主题: 二三维底板服务维护软件部署

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  • 数据分布

    一个Tablet只属于一个Partition,相应多个Tablet在逻辑上归属于不同分区(Partition)。而一个Partition包含若干个Tablet。因为Tablet在物理上是独立存储,所以可以视为Partition在物理上也是独立。Tablet是数据移动、复制等操作最小物理存储单元。 父主题:

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  • 避免IPVS缺陷导致的DNS概率性解析超时

    避免IPVS缺陷导致DNS概率性解析超时 问题描述 当集群使用IPVS作为kube-proxy负载均衡模式时,您可能会在CoreDNS缩容或重启时遇到DNS概率性解析超时问题。 该问题由社区Linux内核缺陷导致,具体信息请参见https://github.com/torva

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  • 服务分布

    服务分布 表1 服务分布 服务名 服务器 安装目录 端口 cas uniform-auth 10.190.x.x 10.190.x.x /app/apache-tomcat-9.0.64_uniform_auth/ 8001 父主题: 平台运行维护软件部署

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  • 服务分布

    服务分布 表1 服务分布 服务名 服务器 安装目录 端口 ser-gateway 10.190.x.x 10.190.x.x /app/appdeploy/portal/ser-gateway 8003 Ser-portal /app/appdeploy/portal/ser-portal

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  • 重分布

    正在重分布的表支持插入、删除、更新和部分DDL语法。支持功能如下: 可进行正在重分布本地表INSERT、DELETE、UPDATE、MERGE INTO、OVERWRITE、UPSERT业务。 可进行正在重分布本地表跨节点组关联查询业务。 可进行正在重分布本地表重命名、修改schema、DROP、TRUN

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  • 什么是图像识别

    图像中包含影视明星、网红人物等。 主体识别 利用后台算法来检测图像中主体内容,识别主体内容坐标信息。 图2 主体识别示例图 翻拍识别 利用深度神经网络算法判断条形码图片为原始拍摄,还是经过二次翻拍、打印翻拍等手法二次处理图片。利用翻拍识别可以检测出经过二次处理不合规范图片,使得统计数据更准确、有效。

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  • 案例:选择合适的分布列

    案例:选择合适分布分布列用于将数据分布到不同节点上,划分均衡可以避免数据倾斜。 在进行关联查询时,尽量选择查询中关联条件作为分布键。当关联条件作为分布键时,相关数据都分布在DN本地,将减少DN之间数据流动代价,提升查询速度。 优化前 将a作为t1和t2分布列,表定义如下:

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  • 案例:选择合适的分布列

    则执行计划将存在“Streaming”,导致DN之间存在较大通信数据量,如图1所示。 图1 选择合适分布列案例(一) 如果将a作为t1分布列,将b作为t2分布列: 1 2 CREATE TABLE t1 (a int, b int) DISTRIBUTE BY HASH (a);

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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值加权和。取值范围为1~50整数。 树深度

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