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    深度学习中coco数据集 更多内容
  • 执行训练任务

    训练完成后,请参考查看日志和性能章节查看指令微调的日志和性能。 1、如训练过程遇到“NPU out of memory”“Permission denied” 问题可参考 附录:训练常见问题解决。 2、训练遇到"ImportError: This modeling file requires

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  • 使用ModelArts Standard自动学习实现口罩检测

    集列表的第一个数据集)。 输出路径:选择步骤2的3数据集输出位置。 训练规格:根据您的实际需要选择对应的训练规格。 确认无误后单击右下角“创建项目”可自动跳转至自动学习的运行总览页面。 步骤四:运行工作流 在自动学习的运行总览页面,会产生一条工作流。工作流会自动从数据标注节

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  • 创建数据集导出任务

    source_type_header 否 String 指定导出标注文件的OBS路径前缀,默认为“obs://”,支持指定“s3://”。由于训练无法解析以“obs”开头图片路径,需要导出manifest的路径前缀为“s3://”。 status 否 Integer 任务状态。

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  • 获取纵向联邦作业详情

    DatasetFeatureEntity 参数 参数类型 描述 agent_id String 数据集所属agent id dataset_name String 数据集名称 features Array of strings 数据集特征集合 请求示例 获取纵向联邦作业详情 get https://x.x

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  • 保存纵向联邦作业

    参数 是否必选 参数类型 描述 agent_id 是 String 数据集所属agent id dataset_name 是 String 数据集名称 features 是 Array of strings 数据集特征集合 响应参数 状态码: 200 表5 响应Body参数 参数 参数类型

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  • 使用ModelArts Standard自动学习实现垃圾分类

    写。 名称:自定义您的项目名称。 描述:自定义描述您的项目详情,例如垃圾分类。 数据集:下拉选择已下载的数据集(步骤2已成功导入的数据集,默认为下拉数据集列表的第一个数据集)。 输出路径:选择您步骤1创建好的OBS文件夹下的路径,用来存储训练模型等相关文件。 训练规格:根据您的实际需要选择对应的训练规格。

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  • 什么是自动学习?

    什么是自动学习? 自动学习功能可以根据标注的数据自动设计模型、自动调参、自动训练、自动压缩和部署模型,不需要代码编写和模型开发经验。 自动学习功能主要面向无编码能力的用户,其可以通过页面的标注操作,一站式训练、部署,完成AI模型构建。 父主题: 功能咨询

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  • HCIA-AI

    200USD 考试内容 HCIA-AI V3.0考试包含人工智能基础知识、机器学习深度学习、昇腾AI体系、华为AI全栈全场景战略知识等内容。 知识点 人工智能概览 10% 机器学习概览 20% 深度学习概览 20% 业界主流开发框架 12% 华为AI开发框架MindSpore 8%

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  • 场景介绍

    效率和性能,核心在于其独特的学习率比率(loraplus_lr_ratio)机制,适用于那些需要精确控制模型微调过程的场景,当前该策略仅支持qwen1.5-7B指令监督式微调。 全参训练(Full):这种策略主要对整个模型进行微调。这意味着在任务过程,除了输出层外,模型的所有参数都将被调整以适应新的任务。

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  • 执行纵向联邦模型训练作业

    String “代理id1.数据集名1.租户别名1,代理id2.数据集名2.租户别名2”格式的字符串 features 否 Array of DatasetFeatureEntity objects 所选数据集特征 label_dataset 否 String 标签数据集,最大长度100 label

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  • 创建NLP大模型训练任务

    sequence:每个数据样本的Token数量。 数据量以Token为单位。 流水线并行微批次大小 在流水线并行处理,通过合理设置并行程度,可以减少各阶段之间的空闲等待时间,从而提升整个流水线的效率。 每个数据并行下的批处理大小 设置在并行训练,每个微批次包含的数据批量大小

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  • 应用场景

    实时检测游戏等文本聊天内容可能出现的违规信息,避免辱骂、色情、反动等文本内容,净化网络环境。 场景优势如下: 海量词库:内置海量词库,支持各种匹配规则。 响应速度快:响应速度小于0.1秒。 内容审核 -音频 内容审核-音频有以下应用场景: 在线教育 监测在线教育中有声教学内容,智能审核音频的涉黄、涉暴、辱骂、广告等违规场景。

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  • 使用ModelArts Standard自动学习实现垃圾分类

    写。 名称:自定义您的项目名称。 描述:自定义描述您的项目详情,例如垃圾分类。 数据集:下拉选择已下载的数据集(步骤2已成功导入的数据集,默认为下拉数据集列表的第一个数据集)。 输出路径:选择您步骤1创建好的OBS文件夹下的路径,用来存储训练模型等相关文件。 训练规格:根据您的实际需要选择对应的训练规格。

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  • 数据准备

    ,用于准确评估横向联邦学习得到的模型准确率。此外由于原始的数据集较小,采用了Imbalanced-Learn的SMOTE算法,进行了数据集的扩充。下表为扩充过后的数据集统计信息。 乳腺癌数据集统计信息。 统计量 取值 特征数目 30 xx医院的训练样本数目 7366 其他机构的训练样本数目

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  • 创建横向评估型作业

    执行脚本 用户本地的自定义执行脚本,样例请参考准备本地横向联邦数据资源步骤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步骤3。 初始权重参数 模型的初始权重,样例请参考准备本地横向联邦数据资源步骤3。 迭代次数 即epoch,数据将会被执行的次数。评估型作业的迭代次数固定为1。

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  • 数据集

    查看学件项目预置的样例数据 等待学件项目创建完成后,在模型训练服务首页的项目列表,找到创建完成的学件项目。单击项目所在行的图标。 进入项目编辑界面。 图1 学件项目 在菜单栏,单击“数据集”,进入“数据集”界面。 查看学件项目中预置的两类样例数据UnlabeledData和Abn

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  • Yaml配置文件参数配置说明

    文件将保存在这个目录下 logging_steps 2 用于指定模型训练过程,多少步输出一次日志。日志包括了训练进度、学习率、损失值等信息。建议设置 save_steps 5000 指定模型训练过程,每多少步保存一次模型。保存的模型可以用于后续的训练或推理任务 plot_loss

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  • 执行作业

    参数名 参数描述 XGBoost 学习率 控制权重更新的幅度,以及训练的速度和精度。取值范围为0~1的小数。 树数量 定义XGBoost算法决策树的数量,一个样本的预测值是多棵树预测值的加权和。取值范围为1~50的整数。 树深度 定义每棵决策树的深度,根节点为第一层。取值范围为1~10的整数。

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  • 时序数据标注介绍

    如图1所示,数据标注支持选择租户OBS桶资源的数据进行标注。标注后的数据存放在原存储空间中。用户可以使用“数据加载”工具,将数据从OBS空间迁移到数据服务 MRS ,进而在“数据建模”和“数据处理”对MRS已标注数据进行数据处理,最后通过“运营中心>数据集发布”发布数据集。在“模型训练服务”,可以订阅数据集进行模型训练。

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  • 自动学习训练作业失败

    确保OBS的数据存在 如果存储在OBS的图片或数据被删除,且未同步至ModelArts自动学习数据集中,则会导致任务失败。 建议前往OBS检查,确保数据存在。针对图像分类、声音分类、文本分类、物体检测等类型,可在自动学习的数据标注页面,单击“同步数据源”,将OBS的数据重新同步至ModelArts中。

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  • 获取智能任务的信息

    13:图像目标框的高宽比与训练数据集的特征分布存在较大偏移。 14:图像目标框的面积占比与训练数据集的特征分布存在较大偏移。 15:图像目标框的边缘化程度与训练数据集的特征分布存在较大偏移。 16:图像目标框的亮度与训练数据集的特征分布存在较大偏移。 17:图像目标框的清

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