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  • 定制。 功能豐富 圖像識別 包含圖像和視頻標(biāo)簽、名人識別、圖像主體識別、圖像描述、翻拍識別等功能,快速迭代滿足多行業(yè)場景需要。新上線針對傳媒行業(yè)的媒資 圖像標(biāo)簽 ,準(zhǔn)確識別自然圖片中數(shù)百種場景、上萬種通用物體及其屬性。 圖像識別包含圖像和視頻標(biāo)簽、名人識別、圖像主體識別、圖像描述、
    來自:專題
    本實(shí)驗(yàn)指導(dǎo)用戶基于Notebook來學(xué)習(xí)Python語言中的正則表達(dá)式進(jìn)行文本信息的匹配、多線程執(zhí)行任務(wù)的實(shí)現(xiàn)和Python中的魔法方法的使用。 基于深度學(xué)習(xí)算法的 語音識別 利用新型的人工智能(深度學(xué)習(xí))算法,結(jié)合清華大學(xué)開源語音數(shù)據(jù)集THCHS30進(jìn)行語音識別的實(shí)戰(zhàn)演練,讓使用
    來自:專題
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    華為云計(jì)算 云知識 數(shù)據(jù)庫關(guān)系模型里的碼是什么 數(shù)據(jù)庫關(guān)系模型里的碼是什么 時(shí)間:2021-06-02 10:25:26 數(shù)據(jù)庫 碼是關(guān)系模式中的一個(gè)重要概念,有些材料也稱為鍵,或者鍵碼。 設(shè)K為R中的屬性或?qū)傩越M合,如果U對于K完全函數(shù)依賴,則K為R的候選碼。 如果候選碼多于一
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    云知識 基于ModelArts實(shí)現(xiàn)人車檢測模型訓(xùn)練和部署 基于ModelArts實(shí)現(xiàn)人車檢測模型訓(xùn)練和部署 時(shí)間:2020-12-02 11:21:12 本實(shí)驗(yàn)將指導(dǎo)用戶使用華為ModelArts預(yù)置算法構(gòu)建一個(gè)人車檢測模型的AI應(yīng)用。人車檢測模型可以應(yīng)用于自動駕駛場景,檢測道路上人和車的位置。
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    的整個(gè)過程: 數(shù)據(jù)接入階段:數(shù)據(jù)質(zhì)量參差不齊、且面臨多種異構(gòu)數(shù)據(jù)源接入 數(shù)據(jù)準(zhǔn)備階段:缺少統(tǒng)一數(shù)據(jù)模型,需要進(jìn)行大量的數(shù)據(jù)抽取、轉(zhuǎn)換等處理 數(shù)據(jù)存儲階段:海量數(shù)據(jù)查詢效率低下,數(shù)據(jù)份存儲、 數(shù)據(jù)管理 成本高昂 數(shù)據(jù)分析階段:不同類型數(shù)據(jù)分析數(shù)據(jù)源不同,形成數(shù)據(jù)孤島、存在大量數(shù)據(jù)搬遷
    來自:百科
    數(shù)據(jù)集管理 數(shù)據(jù)集支持的類型 文件型 圖片:對圖像數(shù)據(jù)進(jìn)行處理,支持 .jpg、.png、.jpeg、.bmp四種圖像格式,支持用戶進(jìn)行圖像分類、物體檢測、圖像分割類型的標(biāo)注。 音頻:對音頻數(shù)據(jù)進(jìn)行處理,支持.wav格式,支持用戶進(jìn)行聲音分類、語音內(nèi)容、語音分割三種類型的標(biāo)注。 文本:對文本類數(shù)據(jù)進(jìn)行處理,支持
    來自:專題
    高性能架構(gòu):基于DPDK的高性能交互框架,支持流計(jì)算模型,支持?jǐn)?shù)據(jù)流并發(fā),主要用于RTL開發(fā)場景,滿足用戶高帶寬低時(shí)延的要求。 高性能架構(gòu) 彈性云服務(wù)器 的規(guī)格 規(guī)格名稱 vCPU 內(nèi)存(GB) 最大帶寬/基準(zhǔn)帶寬(Gbps) 最大收發(fā)包能力(萬PPS) 網(wǎng)卡隊(duì)列數(shù) FPGA 虛擬化類型 fp1.2xlarge
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    實(shí)戰(zhàn)篇:不用寫代碼也可以自建AI模型 實(shí)戰(zhàn)篇:不用寫代碼也可以自建AI模型 時(shí)間:2020-12-16 14:25:51 AI一站式開發(fā)平臺ModelArts橫空出世,零基礎(chǔ)AI開發(fā)人員的福音。學(xué)習(xí)本課程,帶你了解AI模型訓(xùn)練,不會編程、不會算法、不會高數(shù),一樣可以構(gòu)建出自己專屬的AI模型。 課程簡介
    來自:百科
    化數(shù)據(jù),矢量特征流,模態(tài)數(shù)據(jù),并能夠構(gòu)建知識圖譜,提供訓(xùn)練和運(yùn)行環(huán)境,滿足各種數(shù)據(jù)處理需求。4. 模型訓(xùn)練和管理:平臺提供模型訓(xùn)練場,支持交互式模型開發(fā)和可視化建模,能夠?yàn)锳I開發(fā)者提供在線的交互式開發(fā)環(huán)境,方便模型訓(xùn)練和管理。5. 模型倉庫和算法倉庫:模型倉庫和算法倉庫能夠統(tǒng)
    來自:專題
    手把手帶你進(jìn)行 AI 模型開發(fā)和部署 手把手帶你進(jìn)行 AI 模型開發(fā)和部署 時(shí)間:2021-04-27 14:56:49 內(nèi)容簡介: 近年來越來越多的行業(yè)采用AI技術(shù)提升效率、降低成本,然而AI落地的過程確并不容易,AI在具體與業(yè)務(wù)結(jié)合時(shí)常常依賴于業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的采集、處理、模型訓(xùn)練、調(diào)優(yōu)、編
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    設(shè)計(jì)者在定義API的請求體(Body)或響應(yīng)內(nèi)容時(shí),便捷地引用已預(yù)設(shè)的標(biāo)準(zhǔn)化數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)。 公共模型類型包括以下七公共模型定義: 數(shù)據(jù)模型 公共響應(yīng) 公共參數(shù) 公共請求體 公共示例 安全模型 公共響應(yīng)頭 這一特性不僅提升了API設(shè)計(jì)的效率,還確保了不同API間數(shù)據(jù)格式的統(tǒng)一性,簡化
    來自:專題
    BS,從 OBS 導(dǎo)入模型創(chuàng)建為AI應(yīng)用。 制作模型包,則需要符合一定的模型包規(guī)范。模型包里面必需包含“model”文件夾,“model”文件夾下面放置模型文件,模型配置文件,模型推理代碼文件。 模型包結(jié)構(gòu)示例(以TensorFlow模型包結(jié)構(gòu)為例) 發(fā)布該模型時(shí)只需要指定到“ocr”目錄。
    來自:專題
    以用AI感知來替代,而且準(zhǔn)確性還能提升。城市治理中的事項(xiàng)類別非常,但很多事件的數(shù)據(jù)量很少,用常規(guī)的方式訓(xùn)練模型一個(gè)算法耗時(shí)長,準(zhǔn)確率低。我們依托于預(yù)訓(xùn)練大模型、小樣本學(xué)習(xí)等技術(shù),可以對這種數(shù)據(jù)量小的城市問題進(jìn)行模型訓(xùn)練學(xué)習(xí)。同時(shí)通過圖像生成等數(shù)據(jù)增強(qiáng)技術(shù),可以實(shí)現(xiàn)把白天的圖像遷
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    。 功能豐富 契合業(yè)務(wù)場景 圖像識別服務(wù)包含圖像和視頻標(biāo)簽、名人識別、圖像主體識別、圖像描述、翻拍識別等功能,快速迭代滿足多行業(yè)場景需要。新上線針對傳媒行業(yè)的媒資圖像標(biāo)簽,準(zhǔn)確識別自然圖片中數(shù)百種場景、上萬種通用物體及其屬性。 圖像識別服務(wù)包含圖像和視頻標(biāo)簽、名人識別、圖像
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    華為云計(jì)算 云知識 KubeEdge Sedna如何實(shí)現(xiàn)邊緣AI模型精度提升50% KubeEdge Sedna如何實(shí)現(xiàn)邊緣AI模型精度提升50% 時(shí)間:2021-04-27 15:26:28 內(nèi)容簡介: 隨著邊緣設(shè)備數(shù)量指數(shù)級增長,以及設(shè)備性能的提升,數(shù)據(jù)量爆發(fā)式增長,數(shù)據(jù)規(guī)模
    來自:百科
    上述方法都在嘗試打破LLM和KG兩不同知識表示的邊界,促使LLM這種概率模型能利用KG靜態(tài)的、符號化的知識;促使KG能利用LLM參數(shù)化的概率知識。從現(xiàn)有落地案例來看,大模型對知識的抽象程度高,泛化能力強(qiáng),用戶開箱即用,體驗(yàn)更好。且如果采用大模型+搜索的方案,用戶更新知識的成本也較低,往知識
    來自:百科
    智能建模”,進(jìn)入智能建模的可用模型頁面。 5、在可用模型列表左上角單擊新建模型,進(jìn)入新建告警模型頁面。 6、在新增告警模型頁面中,配置告警模型基礎(chǔ)信息。 告警模型基礎(chǔ)配置參數(shù)說明: 參數(shù)名稱 參數(shù)說明 管道名稱 選擇該告警模型的執(zhí)行管道。 模型名稱 自定義該條告警模型的名稱。 嚴(yán)重程度 設(shè)
    來自:專題
    ModelArts訓(xùn)練中新增了超參搜索功能,自動實(shí)現(xiàn)模型超參搜索,為您的模型匹配最優(yōu)的超參。ModelArts支持的超參搜索功能,在無需算法工程師介入的情況下,即可自動進(jìn)行超參的調(diào)優(yōu),在速度和精度上超過人工調(diào)優(yōu)。 ModelArts訓(xùn)練中新增了超參搜索功能,自動實(shí)現(xiàn)模型超參搜索,為您的模型匹配最優(yōu)的超參。Mod
    來自:專題
    訓(xùn)練作業(yè)相關(guān)參數(shù)信息。 4、選擇訓(xùn)練資源的規(guī)格。訓(xùn)練參數(shù)的可選范圍與已有算法的使用約束保持一致。 5、訓(xùn)練模式選擇。針對MindSpore引擎,ModelArts提供訓(xùn)練模式選擇,支持用戶根據(jù)實(shí)際場景獲取不同的診斷信息。 6、(可選)配置高級選項(xiàng)。 7、單擊“提交”,完成訓(xùn)練作業(yè)的創(chuàng)建。
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