- 集市與數(shù)據(jù)倉庫的功能定位 內(nèi)容精選 換一換
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測(cè)試策略的執(zhí)行效果 Policy:Learner的輸出結(jié)果,游戲AI的策略 Reward:Actor的執(zhí)行結(jié)果的反饋,提供給Learner 大數(shù)據(jù)應(yīng)用范圍有哪些 大數(shù)據(jù)應(yīng)用范圍有哪些 華為云大數(shù)據(jù)相關(guān)技術(shù)與產(chǎn)品服務(wù) 華為云大數(shù)據(jù)相關(guān)技術(shù)與產(chǎn)品服務(wù) 大數(shù)據(jù)計(jì)算 大數(shù)據(jù)搜索與分析 大 數(shù)據(jù)治理 與開發(fā)來自:專題安全最佳實(shí)踐:開啟集群級(jí)透明加密 產(chǎn)品功能:監(jiān)控與審計(jì) 華為云 GaussDB (for MySQL) HTAP只讀分析于2023/09/25 10:00(北京時(shí)間)轉(zhuǎn)商用:轉(zhuǎn)商公告 遷移方案總覽 華為云職業(yè)認(rèn)證 類別介紹 數(shù)據(jù)庫、 數(shù)據(jù)倉庫 、 數(shù)據(jù)湖 、湖倉一體分別是什么?:數(shù)據(jù)智能方案 約束和限制: 數(shù)據(jù)管理服務(wù) 使用限制來自:百科
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的連接、數(shù)據(jù)備份、數(shù)據(jù)恢復(fù)、數(shù)據(jù)倉庫資源和性能監(jiān)控等運(yùn)維管理工作。 與大數(shù)據(jù)無縫集成:可以使用標(biāo)準(zhǔn)SQL查詢HDFS、 OBS 上的數(shù)據(jù),數(shù)據(jù)無需搬遷。 提供一鍵式異構(gòu) 數(shù)據(jù)庫遷移 工具:提供配套的遷移工具,可支持MySQL、Oracle和Teradata的SQL腳本遷移到GaussDB(DWS)。來自:百科系統(tǒng)等。 這個(gè)場景是用戶希望利用云上的計(jì)算和存儲(chǔ)資源,需要先將本地?cái)?shù)據(jù)遷移上云。該場景下,需要保證本地網(wǎng)絡(luò)與云上網(wǎng)絡(luò)是連通的。 圖1本地?cái)?shù)據(jù)遷移到公有云 云上服務(wù)之間數(shù)據(jù)遷移 這個(gè)場景是面向數(shù)據(jù)已經(jīng)存儲(chǔ)在云上的用戶,支持用戶完成以下云服務(wù)之間的數(shù)據(jù)交換: 對(duì)象存儲(chǔ)服務(wù)(Object來自:百科
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效、易用的批量數(shù)據(jù)遷移服務(wù)。 CDM 圍繞大數(shù)據(jù)遷移上云和 智能數(shù)據(jù)湖 解決方案,提供了簡單易用的遷移能力和多種數(shù)據(jù)源到數(shù)據(jù)湖的集成能力,降低了客戶數(shù)據(jù)源遷移和集成的復(fù)雜性,有效地提高您數(shù)據(jù)遷移和集成的效率。在 數(shù)據(jù)治理中心 ( DataArts Studio )服務(wù)中,CDM作為其中的“數(shù)據(jù)集來自:專題AI人工智能三要素包括數(shù)據(jù)、算法和算力。數(shù)據(jù)的質(zhì)量會(huì)影響模型的精度,大量高質(zhì)量的數(shù)據(jù)更有可能訓(xùn)練出高精度AI模型??蓞⒖紨?shù)據(jù)準(zhǔn)備與分析準(zhǔn)備數(shù)據(jù)。 ModelArts數(shù)據(jù)準(zhǔn)備全流程: 數(shù)據(jù)標(biāo)注 模型訓(xùn)練過程中需要大量已標(biāo)注的數(shù)據(jù),因此在模型訓(xùn)練之前需要進(jìn)行數(shù)據(jù)標(biāo)注作業(yè)。ModelArts為用戶提供了標(biāo)注數(shù)據(jù)的能力:來自:專題ModelArts的訓(xùn)練作業(yè)是按需計(jì)費(fèi),根據(jù)您選擇的資源池類型不同,價(jià)格不同。訓(xùn)練作業(yè)運(yùn)行一次,根據(jù)此次運(yùn)行時(shí)耗費(fèi)的資源進(jìn)行計(jì)費(fèi)。當(dāng)訓(xùn)練作業(yè)處于結(jié)束狀態(tài),如“運(yùn)行成功”或“運(yùn)行失敗”狀態(tài),將停止計(jì)費(fèi)。運(yùn)行中的訓(xùn)練作業(yè),則處于計(jì)費(fèi)中。 部署后的AI應(yīng)用是如何收費(fèi)的? ModelAr來自:專題大數(shù)據(jù)是人類進(jìn)入互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代以來面臨的一個(gè)巨大問題:社會(huì)生產(chǎn)生活產(chǎn)生的數(shù)據(jù)量越來越大,數(shù)據(jù)種類越來越多,數(shù)據(jù)產(chǎn)生的速度越來越快。傳統(tǒng)的數(shù)據(jù)處理技術(shù),比如說單機(jī)存儲(chǔ),關(guān)系數(shù)據(jù)庫已經(jīng)無法解決這些新的大數(shù)據(jù)問題。為解決以上大數(shù)據(jù)處理問題,Apache基金會(huì)推出了Hadoop大數(shù)據(jù)處理的開源解決方案。Ha來自:專題志的查詢。 日志查詢與實(shí)時(shí)分析 對(duì)采集的日志數(shù)據(jù),可以通過關(guān)鍵字查詢、模糊查詢等方式簡單快速地進(jìn)行查詢,適用于日志實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)分析、安全診斷與分析、運(yùn)營與客服系統(tǒng)等,例如云服務(wù)的訪問量、點(diǎn)擊量等,通過日志數(shù)據(jù)分析,可以輸出詳細(xì)的運(yùn)營數(shù)據(jù)。 日志監(jiān)控與告警 云日志 服務(wù)結(jié)合 應(yīng)用運(yùn)維管理 (Application來自:專題
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