中软国际数据治理专业服务解决方案实践

中软国际数据治理专业服务解决方案实践

    适合大数据和深度学习的笔记本电脑 更多内容
  • Spring Cloud概述

    式系统中一些常见模式(例如配置管理,服务发现,断路器,智能路由,微代理,控制总线,短期微服务契约测试)。分布式系统协调导致了样板模式,使用Spring Cloud,开发人员可以快速构建实现这些模式服务应用程序。它们可以在任何分布式环境中工作,包括开发人员自己笔记本电脑、裸机数据中心和Cloud

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  • 什么是OptVerse

    什么是OptVerse 天筹求解器服务(OptVerse)是一种基于华为云基础架构和平台智能决策服务,以自研AI求解器为核心引擎,结合机器学习深度学习技术,为企业提供生产计划与排程、切割优化、路径优化、库存优化等一系列有竞争力行业解决方案。 使用要求 OptVerse以开放API(Application

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  • 产品术语

    等。 数据治理 数据治理借鉴资产管理方法理论来管理数据,对进入平台数据进行标准化规范约束。以元数据作为驱动,连接数据标准管理、数据质量管理、数据安全管理各个阶段,形成统一、完善数据治理体系。 数据资产 数据资产是指数据资产管理服务以提升数据资产管理水平和数据资产的使

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  • 方案概述

    球范围内教学理念、教学方法、学习环境教师与学生行为模式深刻变革。当下,教育培训改革已从内容供给改革(在线课程)、教与学模式改革、评价模式改革以及课堂环节改变(智慧教室建设)等几个方面全面铺开。课堂是教育主战场,是人才培养主渠道,目前“课堂教学”环节却面临着诸多问题:

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  • 应用场景

    。 在线教育 根据教育内容要求,您可以设置适当审核规则,帮助您识别出含有敏感词、不当内容音频,及时发现并处理不合规内容。 场景优势: 审核效率高:减少人工审核工作量,提高教学内容准确性,避免出现错误或不当言论。 准确率高:过滤掉不良信息不当言论,保证教学内容安全。

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  • 创建NLP大模型训练任务

    更好地收敛。 Lora矩阵轶 较高取值意味着更多参数被更新,模型具有更大灵活性,但也需要更多计算资源内存。较低取值则意味着更少参数更新,资源消耗更少,但模型表达能力可能受到限制。 模型保存步数 指每训练一定数量步骤(或批次)后,模型状态就会被保存下来。 可以通过token_num

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  • 应用场景

    应用场景 推荐系统支持深度智能挖掘用户物品关联关系,将对应场景推荐结果推送给用户,代替低纬度的人工规则,提升了相关运营指标用户体验。包含了互联网信息流,短视频/直播/音乐/阅读,广电媒资,社交,电商等场景。 RES+电商应用场景 场景描述 电商场景中,通常涉及首页推荐、

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  • 快速搭建数据大屏

    同理完成柱图表格制作,最终效果如图11所示。 图11 屏效果 单击右上角右“保存”,输入名称,单击“确定”,屏保存成功。 步骤5:管理屏 切换屏发布状态 在控制台右侧“我项目”单击项目名称,进入项目页面。 单击“数据分析 > 屏”,进入屏页面。 单击屏名称,进入大屏编辑页面。

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  • Standard自动学习

    Standard自动学习 功能咨询 准备数据 创建项目 数据标注 模型训练 部署上线

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  • 横向联邦学习场景

    横向联邦学习场景 TICS 从UCI网站上获取了乳腺癌数据集Breast,进行横向联邦学习实验场景功能介绍。 乳腺癌数据集:基于医学图像中提取若干特征,判断癌症是良性还是恶性,数据来源于公开数据Breast Cancer Wisconsin (Diagnostic)。 场景描述

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  • 学习各地管局政策

    学习各地管局政策 各地区管局备案政策不定期更新,本文档内容供您参考,具体规则请以各管局要求为准。 各地区管局备案要求 华北各省管局要求 华东各省管局要求 华南各省管局要求 华中各省管局要求 西北各省管局要求 西南各省管局要求 东北各省管局要求

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  • 方案概述

    当前农业生产及管理部门痛点: 农业政府 缺少基于卫星遥感&人工智能能力,无法对园区作物快速精准识别,无法聚焦作物提供农业气象服务决策分析; 传统管理偏重于一产,无法有效实现一二三产全产业链提质增效; 传统种植标准不一致,导致产品一致性、品牌营销层次不齐; 农业农村数据资源分散、

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  • 场景介绍

    参数,使其能够更好地拟合特定任务数据分布。 与从头开始训练模型相比,监督式微调能够充分利用预训练模型知识特征表示,从而加速训练过程并提高模型性能。 LoRA微调LoRA(Low-Rank Adaptation):微调是一种用于调整大型预训练模型高效微调技术。 这种方法

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  • 产品优势

    Flink生态接口,是集实时分析、离线分析、交互式分析为一体Serverless大数据计算分析服务。线下应用可无缝平滑迁移上云,减少迁移工作量。采用批流融合高扩展性框架,为TB~EB级数据提供了更实时高效多样性算力,可支撑更丰富数据处理需求。产品内核及架构深度优化,综合性

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  • 产品功能

    为联邦数据分析。您可以创建多方安全计算作业,根据合作方已提供数据,编写相关sql作业并获取您所需要分析结果,同时能够在作业运行保护数据使用方数据查询搜索条件,避免因查询搜索请求造成数据泄露。 可信联邦学习 可信联邦学习 可信智能计算服务 提供在保障用户数据安全前提下

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  • 如何对盘古大模型的安全性展开评估和防护

    如何对盘古模型安全性展开评估防护 盘古模型安全性主要从以下方面考虑: 数据安全隐私保护:模型涉及大量训练数据,这些数据是重要资产。为确保数据安全,需在数据模型训练全生命周期内,包括数据提取、加工、传输、训练、推理删除各个环节,提供防篡改、数据隐私保护、加密、

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  • 排序策略

    数值稳定常量:为保证数值稳定而设置一个微小常量。默认1e-8。 adagrad:自适应梯度算法 对每个不同参数调整不同学习率,对频繁变化参数以更小步长进行更新,而稀疏参数以更大步长进行更新。 学习率:优化算法参数,决定优化器在最优方向上前进步长参数。默认0.001。 初始梯度累加:梯度累加和用来调整学习步长。默认0

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  • 学院门户端

    提供一站式学习资源。通过选择对应学习资源或沙箱实践内容,用户可以进行在线学习实验。无论是课程学习还是实践操作,用户都可以在学院门户找到所需功能入口。 另外,用户端还为用户提供了个人中心功能,方便用户进行课程、试验实验报告管理。在个人中心中,用户可以查看个人课程记录、

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  • 产品概述

    数据参与方使用数据源计算节点模块实现自主可控数据源注册、隐私策略(敏感,非敏感,脱敏)设定、元数据发布等,为数据源计算节点提供全生命周期可靠性监控、运维管理。 可信联邦学习 对接主流深度学习框架实现横向纵向联邦训练,支持基于安全密码学(如不经意传输、差分隐私等)多方样本对齐训练模型保护。 数据使用监管

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  • 创建纵向联邦学习作业

    常规配置:通过界面点选算法使用常规参数,具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。取值范围为1~50的整数。

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  • 业务使用异常

    业务使用异常 PC上网正常但是无法投屏 笔记本电脑无法搜到Wi-Fi 6信号 父主题: 常见故障处理

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