AI开发平台ModelArts 

ModelArts是面向开发者的一站式AI开发平台,为机器学习与深度学习提供海量数据预处理及半自动化标注、大规模分布式Training、自动化模型生成,及端-边-云模型按需部署能力,帮助用户快速创建和部署模型,管理全周期AI工作流。

 
 

    深度学习增量训练方式 更多内容
  • 文件增量迁移

    文件增量迁移 CDM 支持对文件类数据源进行增量迁移,全量迁移完成之后,第二次运行作业时可以导出全部新增的文件,或者只导出特定的目录/文件。 目前CDM支持以下文件增量迁移方式增量导出指定目录的文件 适用场景:源端数据源为文件类型(OBS/HDFS/FTP/SFTP)。这种增量

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  • ModelArts

    功能总览 全部 自动学习 Workflow 开发工具 算法管理 训练管理 AI应用管理 部署上线 镜像管理 资源池 AI Gallery ModelArts SDK 昇腾生态 自动学习 自动学习是帮助人们实现AI应用的低门槛、高灵活、零代码的定制化模型开发工具。自动学习功能根据标注数据

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  • 应用场景

    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的结合,挖掘用户高维稀疏特征,匹配最佳推荐结果。 融合多种召回策略,网状匹配兴趣标签。 改善用户体验,同时降低人工成本。 画像与深度模型结合,助力营收收益增长。 图1 RES电商推荐 RES+媒资应用场景

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  • 如何修改机器人规格,不同版本机器人区别

    问答模型训练管理 专业版 适合企业复杂对话流程,需要多轮对话的场景,包括以下功能模块: 包含“高级版”功能,以及以下功能。 多轮技能管理 知识共享 应用授权 旗舰版 适用于对机器人答准率有高要求,数据样本大的场景,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

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  • 概述

    可信联邦学习,联合建模。 模型评估 评估训练得出的模型权重在某一数据集上的预测输出效果。 纵向联邦机器学习 纵向联邦机器学习,适用于参与者训练样本ID重叠较多,而数据特征重叠较少的情况,联合多个参与者的共同样本的不同数据特征进行可信联邦学习,联合建模。 概念术语 存储方式:是指计

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  • 训练

    训练 上传数据至OBS并预热到SFS Turbo中 创建训练任务 父主题: 实施步骤

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  • 弹性伸缩概述

    群增加节点,从而保证业务能够正常提供服务。 弹性伸缩在CCE上的使用场景非常广泛,典型的场景包含在线业务弹性、大规模计算训练深度学习GPU或共享GPU的训练与推理、定时周期性负载变化等。 CCE弹性伸缩 CCE的弹性伸缩能力分为如下两个维度: 工作负载弹性伸缩:即调度层弹性,主

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  • 日志提示“UnboundLocalError: local variable 'epoch'”

    若第二次增量训练的epochs数值和第一次常规训练的epochs数值设置一样,则会报错。 若第二次增量训练的epochs数值小于第一次常规训练的epochs数值,则增量训练会出现少训练一个epoch的现象。 处理方法 第二次增量训练设置的epochs数值需要大于第一次常规训练设置的epochs数值。

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  • 导入和预处理训练数据集

    train_labels), (test_images, test_labels) = fashion_mnist.load_data() 对训练数据做预处理,并查看训练集中最开始的25个图片。 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 class_names

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  • 训练

    训练 上传数据至OBS并预热到SFS Turbo中 创建训练任务 父主题: 实施步骤

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  • 产品术语

    购、下载和反馈意见的场所。 AI引擎 可支持用户进行机器学习深度学习、模型训练的框架,如Tensorflow、Spark MLlib、MXNet、PyTorch、华为自研AI框架MindSpore等。 B 标签列 模型训练输出的预测值,对应数据集的一个特征列。例如鸢尾花分类建模

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  • 模型训练

    weighted 是否使用增量学习 训练时是否使用增量学习,默认关闭。 是否进行集成学习 训练时是否进行集成学习,默认开启。开启后训练结果增加模型集成节点,训练结果中生成两个stacking类型的模型包。 单击图标,运行AutoML代码框内容。运行结果如图5所示。 AutoML模型训练过程中,会

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  • 大数据分析

    均涌现出超高水平AI。人工智能应用在其中起到了不可替代的作用。 游戏智能体通常采用深度强化学习方法,从0开始,通过与环境的交互和试错,学会观察世界、执行动作、合作与竞争策略。每个AI智能体是一个深度神经网络模型,主要包含如下步骤: 通过GPU分析场景特征(自己,视野内队友,敌人,

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  • 创建横向训练型作业

    源中步骤4。 训练模型 用户自定义模型,样例请参考准备本地横向联邦数据资源中步骤3。 初始权重参数 评估时必填,训练时可选,样例请参考准备本地横向联邦数据资源中步骤3。 迭代次数 即epoch,数据迭代计算的次数。 训练轮数 训练的轮数,每一轮训练结束都会对各方训练出的权重进行一次安全聚合。

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  • 使用基础镜像构建新的训练镜像

    使用基础镜像构建新的训练镜像 ModelArts平台提供了Tensorflow,PyTorch,MindSpore等常用深度学习任务的基础镜像,镜像里已经安装好运行任务所需软件。当基础镜像里的软件无法满足您的程序运行需求时,您可以基于这些基础镜像制作一个新的镜像并进行训练。 基于训练基础镜像构建新镜像的操作步骤

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  • 自动学习和订阅算法有什么区别?

    自动学习和订阅算法有什么区别? 针对不同目标群体,ModelArts提供不同的AI开发方式。 如果您是新手,推荐您使用自动学习实现零代码模型开发。当您使用自动学习,系统会自动选择适合的算法和适合的参数进行模型训练。 如果您是AI开发进阶者,通过订阅算法进行模型训练有更多算法上的选择,并且您可以自定义训练所需的参数。

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  • 增量数据同步

    增量数据同步 CDM工具同样支持数据的增量同步,经过与业务方确认,考虑到可能存在业务方修改180天内历史数据的场景,因此在增量数据同步中以180天的时间范围获取数据。根据源表时间戳,获取源表内最新180天内数据存放在贴源层的增量分区表内,并通过ETL脚本将增量同步的数据进行增转全

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  • 增量导入数据

    增量导入数据 操作场景 图引擎服务在创建图完成后可以导入图数据,或者当您需要新增图数据时,可以利用“导入”功能进行增量导入。 当前仅支持 1.1.8 以上版本的图的增量导入功能。 为防止系统重启时,不能正常恢复导入图数据,建议在使用图期间,不要删除存储在OBS中的数据。 数据列的分隔符默认为逗号,暂不支持自定义。

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  • 上传增量数据

    这样CDM每天凌晨自动执行全量迁移,但因为“重复文件处理方式”选择了“跳过重复文件”,相同名称且相同大小的文件不迁移,所以只会上传每天新增的文件。 单击“保存”,完成CDM的增量同步配置。 父主题: 使用CDM上传数据到OBS

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  • 文件增量迁移

    文件增量迁移 CDM支持对文件类数据源进行增量迁移,全量迁移完成之后,第二次运行作业时可以导出全部新增的文件,或者只导出特定的目录/文件。 目前CDM支持以下文件增量迁移方式增量导出指定目录的文件 适用场景:源端数据源为文件类型(OBS/HDFS/FTP/SFTP)。这种增量

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  • 上传增量数据

    这样CDM每天凌晨自动执行全量迁移,但因为“重复文件处理方式”选择了“跳过重复文件”,相同名称且相同大小的文件不迁移,所以只会上传每天新增的文件。 单击“保存”,完成CDM的增量同步配置。 父主题: 使用CDM上传数据到OBS

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