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【參賽要求】 1、為了更好參加比賽,建議賽隊成員可預(yù)先在圖像感知,物體檢測方面了解基本知識,熟悉基本深度學(xué)習(xí)框架如caffe,pytorch,tensorflow等。 2、組隊規(guī)模:每個隊伍建議由1名導(dǎo)師和3-5名學(xué)生組成。本次大賽不提供現(xiàn)場組隊,請在參賽前提前組隊。 3、未滿來自:百科Tensorflow訓(xùn)練 Kubeflow部署成功后,使用ps-worker的模式來進行Tensorflow訓(xùn)練就變得非常容易。本節(jié)介紹一個Kubeflow官方的Tensorflow訓(xùn)練范例,您可參考TensorFlow Training (TFJob)獲取更詳細的信息。 創(chuàng)建MNIST示例來自:幫助中心
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功能,均可以通過web界面由用戶自助進行操作。 支持VPC 支持通過VPC內(nèi)的私有網(wǎng)絡(luò),與E CS 之間內(nèi)網(wǎng)互通; 易用性 支持TensorFlow、Caffe等流行框架 支持k8s/Swarm,使用戶能夠非常簡便的搭建、管理計算集群。 未來支持主流框架鏡像、集群自動化發(fā)放 存儲 支來自:百科本實驗指導(dǎo)用戶在華為云ModelArts平臺對預(yù)置的模型進行重訓(xùn)練,快速構(gòu)建 人臉識別 應(yīng)用。 實驗?zāi)繕?biāo)與基本要求 掌握MXNet AI引擎用法; 掌握基于MXNet構(gòu)建人臉識別神經(jīng)網(wǎng)絡(luò); 掌握華為云ModelArts SDK創(chuàng)建訓(xùn)練作業(yè)、模型部署和模型測試; 掌握ModelArts自研分布式訓(xùn)練框架MoXing。 實驗摘要來自:百科華為云計算 云知識 華為云 GaussDB數(shù)據(jù)庫 高校訓(xùn)練營-北京大學(xué)深圳研究生院&華為云 GaussDB 數(shù)據(jù)庫聯(lián)合出品 華為云GaussDB數(shù)據(jù)庫高校訓(xùn)練營-北京大學(xué)深圳研究生院&華為云GaussDB數(shù)據(jù)庫聯(lián)合出品 時間:2021-04-27 15:49:03 內(nèi)容簡介: 在當(dāng)今移動來自:百科
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