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    深度学习中训练与测试的比例 更多内容
  • 持续测试与反馈

    持续测试反馈 敏捷测试 DevOps敏捷测试之道

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  • BF16和FP16说明

    更好稳定性和可靠性,在大模型训练和推理以及权重存储方面更受欢迎。 FP16:用于深度学习训练和推理过程,可以加速计算并减少内存占用,对模型准确性影响在大多数情况下较小。BF16相比在处理非常大或非常小数值时遇到困难,导致数值精度损失。 综上所述,BF16因其FP3

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  • BF16和FP16说明

    更好稳定性和可靠性,在大模型训练和推理以及权重存储方面更受欢迎。 FP16:用于深度学习训练和推理过程,可以加速计算并减少内存占用,对模型准确性影响在大多数情况下较小。BF16相比在处理非常大或非常小数值时遇到困难,导致数值精度损失。 综上所述,BF16因其FP3

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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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  • 基于CodeArts IDE Online、TensorFlow和Jupyter Notebook开发深度学习模型

    基于CodeArts IDE Online、TensorFlow和Jupyter Notebook开发深度学习模型 概要 准备工作 导入和预处理训练数据集 创建和训练模型 使用模型

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  • 如何提升训练效率,同时减少与OBS的交互?

    交互。可通过如下方式进行调整优化。 优化原理 对于ModelArts提供GPU资源池,每个训练节点会挂载500GBNVMe类型SSD提供给用户免费使用。此SSD挂载到“/cache”目录,“/cache”目录下数据生命周期训练作业生命周期相同,当训练作业运行结束以后“/

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  • 大模型开发基本概念

    调整模型softmax输出层预测词概率。其值越大,则预测词概率方差减小,即很多词被选择可能性增大,利于文本多样化。 多样性一致性 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

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  • 排序策略-离线特征工程

    如果开启“自定义行为类型”, 算法则按用户设置行为类型及权重进行排序预处理任务,否则默认使用数据源行为类型及权重进行任务。 “正向行为类型”:设置正向行为类型及权重值。 “负向行为类型”:设置负向行为类型及权重值。 行为去重方式 将行为数据某个用户对某个物品多条记录进行去重,目前支持按

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  • 基本概念

    特征操作主要是对数据集进行特征处理。 在旧版体验式开发模式下,模型训练服务支持特征操作有重命名、归一化、数值化、标准化、特征离散化、One-hot编码、数据变换、删除列、选择特征、卡方检验、信息熵、新增特征、PCA。对应JupyterLab交互式开发模式,是界面右上角图标“数据处理”菜单下面的数据处理算子。

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  • 训练脚本说明

    训练脚本说明 yaml配置文件参数配置说明 各个模型深度学习训练加速框架选择 模型NPU卡数取值表 各个模型训练前文件替换 父主题: 主流开源大模型基于DevServer适配LlamaFactory PyTorch NPU训练指导(6.3.907)

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  • 深度诊断ECS

    深度诊断E CS 操作场景 ECS支持操作系统深度诊断服务,提供GuestOS内常见问题自诊断能力,您可以通过方便快捷自诊断服务解决操作系统内常见问题。 本文介绍支持深度诊断操作系统版本以及诊断结论说明。 约束限制 该功能依赖云运维中心(Cloud Operations

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  • 获取智能任务的信息

    10:图像清晰度训练数据集特征分布存在较大偏移。 11:图像目标框数量训练数据集特征分布存在较大偏移。 12:图像目标框面积标准差训练数据集特征分布存在较大偏移。 13:图像目标框高宽比训练数据集特征分布存在较大偏移。 14:图像目标框面积占比训练数据集的特征分布存在较大偏移。

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  • 新建固定比例外呼

    “是否展示固定比例外呼”。 创建外呼任务前请先参考创建外呼任务前准备,完成相关配置内容。 至少有一个语音类型技能队列,配置方法参考维护租间技能队列。技能队列已经需要外呼座席关联,关联方式参考为分配为分配工号关联业务账号和技能队列章节。 处于试商用状态下租间,您需要联系

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  • 大模型开发基本流程介绍

    步骤: 选择合适模型:根据任务目标选择适当模型。 模型训练:使用处理后数据集训练模型。 超参数调优:选择合适学习率、批次大小等超参数,确保模型在训练过程能够快速收敛并取得良好性能。 开发阶段关键是平衡模型复杂度和计算资源,避免过拟合,同时保证模型能够在实际应用中提供准确的预测结果。

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  • ModelArts最佳实践案例列表

    以直接将动态视频进行唇形转换,输出输入语音匹配视频,俗称“对口型”。该技术主要作用就是在将音频图片、音频视频进行合成时,口型能够自然。 案例主要介绍如何基于ModelArts DevServer上昇腾NPU资源进行模型训练推理。 文生视频场景 样例 场景 说明 Co

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  • ModelArts

    MindSpore是一个全场景AI计算框架,它特性是可以显著减少训练时间和成本(开发态)、以较少资源和最高能效比运行(运行态),同时适应包括端、边缘全场景(部署态)。 在ModelArts训练、开发环境功能,支持选用MindSpore框架构建模型。 ModelArts支持AI框架 本地开发MindSpore模型迁移至云上训练

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  • 智能问答机器人版本

    智能问答机器人 支持基础版、高级版、专业版、旗舰版四种规格,各规格差异如表1所示。 表1 机器人版本说明 功能列表 基础版 高级版 专业版 旗舰版 管理问答语料 √ √ √ √ 实体管理 √ √ √ √ 问答模型训练 轻量级深度学习 - √ √ √ 重量级深度学习 - - - √ 调用 问答机器人 √ √

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  • 模型使用指引

    在特定任务上追求更高性能表现场景。这是通过在任务相关微调数据集上训练模型来实现,所需微调量取决于任务复杂性和数据集大小。在深度学习,微调用于改进预训练模型性能。 2 生成模型服务 将已有模型部署为模型服务 接入模型服务 支持通过API接入模型服务,同时支持将平台

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  • 最新动态

    面向智慧商超的人脸采集技能。本技能使用多个深度学习算法,实时分析视频流,自动抓取画面清晰人脸上传至您后台系统,用于后续实现其他业务。 商用 多区域客流分析技能 面向智慧商超客流统计技能。本技能使用深度学习算法,实时分析视频流,自动统计固定时间间隔客流信息。 车牌识别技能 面向智慧商超车牌识别技能。

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  • 导入和预处理训练数据集

    导入和预处理训练数据集 参考TensorFlow官网教程,创建一个简单图片分类模型。 查看当前TensorFlow版本,单击或者敲击Shift+Enter运行cell。 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 from __future__ import absolute_import

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  • 场景介绍

    略优化”技巧来避免过大策略更新,从而减少了训练过程不稳定性和样本复杂性。 指令监督式微调(Self-training Fine-tuning):是一种利用有标签数据进行模型训练方法。 它基于一个预先训练模型,通过调整模型参数,使其能够更好地拟合特定任务数据分布。

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