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  • 深度學習訓練分類網(wǎng)絡 內容精選 換一換
  • 率和落地效果。 應用場景 特定行業(yè)下希望解決特定問題的場景,例如: 政務派單分類 特點:構建專有的自然語言處理分類模型,將大量的政務詢問分發(fā)到對應的部門,顯著提高工作效率。 優(yōu)勢:針對場景領域提供預訓練模型,效果遠好于通用自然語言處理模型??筛鶕?jù)使用過程中的反饋持續(xù)優(yōu)化模型。 商品識別
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    1/Pi1實例,滿足科學計算、深度學習訓練、推理等計算場景 G系列G3/G1提供多種顯存,滿足圖形圖像場景。P系列提供P2v/P1/Pi1實例,滿足科學計算、深度學習訓練、推理等計算場景 生態(tài)優(yōu)秀 完善的生態(tài)環(huán)境,全面支持多種GPU應用程序、深度學習框架。G系列支持OpenGL、
    來自:專題
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    來自:專題
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  • 華為云計算 云知識 服務器的分類 服務器的分類 時間:2020-07-27 14:59:58 云服務器 服務器類型,按應用層次劃分為入門級服務器、工作組級服務器、部門級服務器和企業(yè)級服務器四類: 入門級服務器 入門級服務器通常只使用一塊CPU,并根據(jù)需要配置相應的內存(如256M
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    華為云計算 云知識 灰度發(fā)布的分類 灰度發(fā)布的分類 時間:2021-07-01 11:39:05 灰度發(fā)布是指在生產(chǎn)環(huán)境上引一部分實際流量對一個新版本進行測試,測試新版本的性能和表現(xiàn),在保證系統(tǒng)整體穩(wěn)定運行的前提下,盡早發(fā)現(xiàn)新版本在實際環(huán)境上的問題。可以分為以下兩種類型: 1. 基于權重的灰度發(fā)布
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    開發(fā)人員的福音。學習本課程,帶你了解AI模型訓練,不會編程、不會算法、不會高數(shù),一樣可以構建出自己專屬的AI模型。 課程簡介 本課程主要內容包括:AI如何滿足定制化需求、從Idea到落地開發(fā)者所面臨的挑戰(zhàn)、極“快”致“簡單”的模型訓練。 課程目標 通過本課程的學習使學員掌握AI模型訓練原理及實現(xiàn)過程。
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    /Pi1實例,滿足科學計算、深度學習訓練、推理等計算場景 生態(tài)優(yōu)秀 完善的生態(tài)環(huán)境,全面支持多種GPU應用程序、深度學習框架。G系列支持OpenGL、DirectX;P系列支持CUDA、OpenCL 完善的生態(tài)環(huán)境,全面支持多種GPU應用程序、深度學習框架。G系列支持OpenGL
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    請參考以下指導在ModelArts上訓練模型: 1、您可以將訓練數(shù)據(jù)導入至 數(shù)據(jù)管理 模塊進行數(shù)據(jù)標注或者數(shù)據(jù)預處理,也支持將已標注的數(shù)據(jù)上傳至 OBS 服務使用。 2、訓練模型的算法實現(xiàn)與指導請參考準備算法章節(jié)。 3、使用控制臺創(chuàng)建訓練作業(yè)請參考創(chuàng)建訓練作業(yè)章節(jié)。 4、關于訓練作業(yè)日志、訓練資源占用等詳情請參考查看訓練作業(yè)日志。
    來自:專題
    【賽事簡介】華為NAIE(網(wǎng)絡人工智能引擎)是一個讓網(wǎng)絡AI開發(fā)更簡單、網(wǎng)絡AI應用更高效使能網(wǎng)絡自動駕駛的云服務平臺。為了引導新手在AI領域、網(wǎng)絡規(guī)建維優(yōu)業(yè)務領域從入門到精通,NAIE打造了網(wǎng)絡AI學習賽2021,并有網(wǎng)絡AI大神指導你完成從0到1的通關。本學習賽同步開啟KPI異常檢
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    華為云計算 云知識 華為網(wǎng)絡AI學習賽2021-硬盤異常檢測 華為網(wǎng)絡AI學習賽2021-硬盤異常檢測 時間:2021-01-05 11:41:15 華為網(wǎng)絡AI學習賽2021-硬盤異常檢測基于網(wǎng)絡人工智能(NAIE)訓練平臺的硬盤異常預測程序,通過機器學習構建硬盤故障預測模型,對
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    華為云計算 云知識 網(wǎng)絡人工智能高校訓練營-中山大學&網(wǎng)絡人工智能聯(lián)合出品 網(wǎng)絡人工智能高校訓練營-中山大學&網(wǎng)絡人工智能聯(lián)合出品 時間:2021-04-27 15:59:32 內容簡介: 將介紹人工智能基本知識體系,機器學習深度學習、強化學習基礎與實踐。時空預測問題的AutoML求解—
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    專業(yè)預測性算法支持,預集成工業(yè)領域典型算法,如決策樹,分類,聚類,回歸,異常檢測等算法。支持訓練模型的靈活導出,可加載到規(guī)則引擎,實現(xiàn)實時告警 生產(chǎn)物料預估 基于歷史物料數(shù)據(jù),對生產(chǎn)所需物料進行準確分析預估,降低倉儲周期,提升效率 優(yōu)勢 深度算法優(yōu)化 基于業(yè)界時間序列算法模型,并結合華為供應鏈深度優(yōu)化 一鍵式發(fā)布
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    網(wǎng)關型 堡壘機 主要部署在外部網(wǎng)絡和內部網(wǎng)絡之間,本身不直接向外部提供服務,而是作為進入內部網(wǎng)絡的一個檢查點,用于提供對內部網(wǎng)絡特定資源的安全訪問控制。 網(wǎng)關型堡壘機不提供路由功能,將內外網(wǎng)從網(wǎng)絡層隔離開來,除授權訪問外,還可以過濾掉一些針對內網(wǎng)的、來自應用層以下的攻擊,為內部網(wǎng)絡資源提供了一道
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    華為云計算 云知識 云計算常見的分類 云計算常見的分類 時間:2021-06-08 19:49:27 云計算 按服務的層級通常將云計算分為: 1、I層主要提供計算、存儲、網(wǎng)絡類基礎服務,典型I層云服務,例如: 彈性云服務器 。 2、P層主要提供應用運行、開發(fā)環(huán)境和應用開發(fā)組件,典型P層云服務,例如:數(shù)據(jù)庫服務。
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    ModelArts架構 AI開發(fā)平臺 ModelArts ModelArts是面向開發(fā)者的一站式AI開發(fā)平臺,為機器學習深度學習提供海量數(shù)據(jù)預處理及半自動化標注、大規(guī)模分布式Training、自動化模型生成,及端-邊-云模型按需部署能力,幫助用戶快速創(chuàng)建和部署模型,管理全周期AI工作流。
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    準確性還能提升。城市治理中的事項類別非常多,但很多事件的數(shù)據(jù)量很少,用常規(guī)的方式訓練模型一個算法耗時長,準確率低。我們依托于預訓練大模型、小樣本學習等技術,可以對這種數(shù)據(jù)量小的城市問題進行模型訓練學習。同時通過圖像生成等數(shù)據(jù)增強技術,可以實現(xiàn)把白天的圖像遷移成晚上,晴天的圖像遷移
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    課程目標 通過本課程的學習,使學員: 1、熟練使用華為云ModelArts一站式AI開發(fā)平臺; 2、系統(tǒng)、完整地了解多項AI領域的基礎知識; 3、學習多項AI領域的經(jīng)典算法; 4、掌握一定的模型調優(yōu)能力,能自己動手優(yōu)化模型; 課程大綱 第1章 圖像分類 第2章 物體檢測 第3章
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    ,特別是深度學習的大數(shù)據(jù)集,讓訓練結果可重現(xiàn)。 極“快”致“簡”模型訓練 自研的MoXing深度學習框架,更高效更易用,大大提升訓練速度。 云邊端多場景部署 支持模型部署到多種生產(chǎn)環(huán)境,可部署為云端在線推理和批量推理,也可以直接部署到端和邊。 自動學習 支持多種自動學習能力,通過
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    構化數(shù)據(jù)的統(tǒng)一管理,提供數(shù)據(jù)通道、數(shù)據(jù)存儲、數(shù)據(jù)管理、數(shù)據(jù)展示等功能。人工智能平臺提供基于非結構化數(shù)據(jù)的深度學習模型開發(fā)、訓練、評估和發(fā)布,支持多種計算資源進行模型開發(fā)與訓練,以及超參調優(yōu)、模型可視化工具等功能。數(shù)據(jù)標注平臺提供高效率的獨立的數(shù)據(jù)標注功能,支持多類型應用場景、多人
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