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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。 商品識別來自:百科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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理邏輯推算,輸出結果,深度挖掘數(shù)據(jù)規(guī)律和背后趨勢,更好實現(xiàn)智能決策 盤古CV大模型功能介紹 基礎模型 支持圖像分類、物體檢測、姿態(tài)估計等近10種微調任務,覆蓋大部分視覺感知場景。 萬物檢測 可根據(jù)提示對圖片中的目標進行檢測,解決場景碎片化問題,無需提供訓練數(shù)據(jù)。 萬物分割 可根據(jù)來自:專題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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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
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,為機器學習與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。來自:百科
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