华为云11.11 AI&大数据分会场

高精度,多场景,快响应,AI&大数据助力企业降本增效

 
 

    深度学习准确率召回率 更多内容
  • 修改训练作业参数

    参数 是否必选 参数类型 描述 indicator_name 否 String 指标名称: clickPVRate,点击PV clickUVRate,点击UV customize,自定义 indicator_params 否 IndicatorParam object 指标参数(自定义指标需要提供)。

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  • COST02-01 建立云预算与预测流程

    务上云或区域扩张)的预测,可以有效改进并提升企业的财务预测准确率。 相关服务和工具 使用成本中心的成本分析,可以根据客户的历史支出预测未来时间范围的成本。成本分析的成本和使用量预测,会参考不同的计费模式特征,结合机器学习和基于规则的模型来分别预测所有消费模式的成本和使用量。 使用

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  • 查询训练作业版本列表

    f1_score Float 训练作业模型总召回。仅限部分预置算法使用,会自动生成,仅供参考。 recall Float 训练作业模型总召回。 precision Float 训练作业模型总精确。 accuracy Float 训练作业模型总准确率。 表13 volumes属性列表 参数

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  • 测试模型

    第一行内容的含义如下所示,即模型优劣的评价指标: f1-score:F1分数同时考虑精确召回,让两者同时达到最高,取得平衡。 precision:精确,又被称为查准率,是针对预测结果而言的。含义为在被预测为正的样本中实际为正样本的概率。 recall:召回,又被称为查全率,是针对原样本而言的。含义为在实际为正的样本中被预测为正样本的概率。

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  • 评估模型

    训练得到模型之后,整个开发过程还不算结束,需要对模型进行评估和考察。一次性很难获得一个满意的模型,需要反复的调整算法、数据,不断评估训练生成的模型。 一些常用的指标,如精准召回、F1值等,能帮助您有效的评估,最终获得一个满意的模型。 前提条件 已在视觉套件控制台选择“零售商品识别工作流”新建应用,并训练模型,详情请见训练模型。

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  • 什么是Flexus企业搜索

    快速一站式搭建企业智能问答应用。 效果突出的搜索模型 文本向量模型在中文语义向量评测基准C-MTEB效果突出;精排模型对召回结果重排序进一步提升TopK准确率;搜索规划模型实现Query分类、多轮改写、复杂查询分解。 丰富的LLM(Large Language Model)模型

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  • 欠拟合的解决方法有哪些?

    调整参数和超参数。 神经网络中:学习学习衰减、隐藏层数、隐藏层的单元数、Adam优化算法中的β1和β2参数、batch_size数值等。 其他算法中:随机森林的树数量,k-means中的cluster数,正则化参数λ等。 增加训练数据作用不大。 欠拟合一般是因为模型的学习能力不足,一味地增加数据,训练效果并不明显。

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  • 功能特性

    型、无监督学习模型、有监督学习模型实现对风险口令、凭证泄露、Token利用、异常委托、异地登录、未知威胁、暴力破解七大IAM高危场景进行智能检测。通过SVM、随机森林、神经网络等算法实现对隧道 域名 、DGA域名以及异常行为的智能检测。 AI引擎检测保持模型对真实数据的学习,保证数据

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  • 评估模型

    评估参数对比 “评估参数对比”下方显示当前模型的评估参数值,包括“精准”、“召回”、“F1值”。您可以在上方单击选择“评估范围”,单击“添加对比版本”。 详细评估 “详细评估”下方显示各个标签下正确,即对应标签下预测正确的样本数占该标签下样本总数比例,单击各标签,右侧可查看该标签识别错误的图片。

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  • 部署图像分类服务

    部署图像分类服务 模型部署 模型部署操作即将模型部署为在线服务,并且提供在线的测试UI与监控能力。完成模型训练后,可选择准确率理想且训练状态为“运行成功”的版本部署上线。具体操作步骤如下。 在“运行节点”页面中,待服务部署节点的状态变为“等待输入”时,双击“服务部署”进入配置详情页,完成资源的参数配置操作。

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  • 查询训练作业版本详情

    参数类型 说明 f1_score Float 训练作业模型总召回。 recall Float 训练作业模型总召回。 precision Float 训练作业模型总精确。 accuracy Float 训练作业模型总准确率。 表11 volumes属性列表 参数 是否必选 参数类型

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  • 部署物体检测服务

    下面的测试,是您在自动学习物体检测项目页面将模型部署上线之后进行服务测试的操作步骤。 模型部署完成后,“服务部署”节点,单击“实例详情”按钮,进入服务预测界面,在“预测”页签单击“上传”,选择本地图片进行测试。 单击“预测”进行测试,预测完成后,右侧“预测结果”区域输出结果。如模型准确率不满足预

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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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  • 评估模型

    需要对模型进行评估和考察。一次性很难获得一个满意的模型,需要反复的调整算法参数、数据,不断评估训练生成的模型。 一些常用的指标,如精准召回、F1值等,能帮助您有效的评估,最终获得一个满意的模型。 前提条件 已在华为HiLens控制台选择“HiLens安全帽检测”技能模板新建技能,并训练模型,详情请见训练模型。

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  • 配置热词表(可选)

    尽量避免配置单音节的英文单词,避免误召回,如:MAY/TEE等。 自定义权重热词 用于提升热词召回,主要应用于以下场景。 所配置的关键词与常见词发音一样,导致热词不能百分百生效。如雇工 vs 故宫。由于故宫更加常见,所以可能存在即使配置了雇工这个热词,也无法召回的情况。 所配置的关键词含

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  • 评估模型

    对模型进行评估和考察。往往不能一次性获得一个满意的模型,需要反复的调整算法参数、数据,不断评估训练生成的模型。 一些常用的指标,如精准召回、F1值等,能帮助您有效的评估,最终获得一个满意的模型。 前提条件 已在 自然语言处理 套件控制台选择“多语种文本分类工作流”新建应用,并训练模型,详情请见训练模型。

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  • 应用场景

    标注是KPI异常检测非常重要的数据,可以提升监督学习训练过程中KPI检测准确率,在无监督学习中做算法验证评估: 监督学习:使用标注工具对原始数据进行标注,并将标注数据用于训练。用户基于训练结果进行确认和重新标注,并将标注数据重新用于训练,提升KPI检测准确率。 无监督学习:使用标注工具对原始数据进行

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  • 相似文档排序召回检索函数和操作符

    相似文档排序召回检索函数和操作符 ### 场景1: 功能说明:基于BM25算法族计算两个文本间的相似度,只对使用BM25索引的查询有效。 左参数类型:text 右参数类型:text 返回值类型:double precision 代码示例: -- 建表及BM25索引 gaussdb=#

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  • 训练模型

    第一行内容的含义如下所示,即模型优劣的评价指标: f1-score:F1分数同时考虑精确召回,让两者同时达到最高,取得平衡。 precision:精确,又被称为查准率,是针对预测结果而言的。含义为在被预测为正的样本中实际为正样本的概率。 recall:召回,又被称为查全率,是针对原样本而言的。含义为在实际为正的样本中被预测为正样本的概率。

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  • 评估模型

    需要对模型进行评估和考察。一次性很难获得一个满意的模型,需要反复的调整算法参数、数据,不断评估训练生成的模型。 一些常用的指标,如精准召回、F1值等,能帮助您有效的评估,最终获得一个满意的模型。 前提条件 已在自然语言处理套件控制台选择“通用文本分类工作流”新建应用,并训练模型,详情请见训练模型。

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  • 新建多个训练作业

    参数 是否必选 参数类型 描述 indicator_name 否 String 指标名称: clickPVRate,点击PV clickUVRate,点击UV customize,自定义 indicator_params 否 IndicatorParam object 指标参数(自定义指标需要提供)。

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