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  • 深度學習模型做量化投資 內(nèi)容精選 換一換
  • 藥企高效的開展藥物研發(fā)工作。 醫(yī)療智能體 深度學習算法及藥物分析服務融入藥物研發(fā)過程,讓藥企能更快速高效地完成藥物研發(fā),節(jié)約研發(fā)成本。 醫(yī)療影像:提供醫(yī)療影像大數(shù)據(jù)的智能標注、難例篩選和自動學習服務,使用AI輔助診斷,完成病例分析、病灶篩查、靶區(qū)勾勒、三維重建等,全面支撐科研機構及
    來自:百科
    箱即用的時序洞察能力,無需任何開發(fā)。 基于統(tǒng)一的資產(chǎn)模型進行洞察探索,無需編碼或數(shù)據(jù)準備,提升洞察效率; 基于高效的時序存儲,可在海量歷史數(shù)據(jù)中秒級快速交互分析查詢,可基于任意資產(chǎn)、任意時間點 準實時的探索查詢; 基于資產(chǎn)模型環(huán)境上下文可視化效果,可通過豐富圖表呈現(xiàn),快速洞察時序數(shù)據(jù)特征。
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  • 深度學習模型做量化投資 相關內(nèi)容
  • 基于云端訓練/邊緣推理的模式實現(xiàn)邊云協(xié)同的AI處理,可以支持增量學習、模型發(fā)布、更新、推送,形成模型最優(yōu)的完整閉環(huán) 基于云端訓練/邊緣推理的模式實現(xiàn)邊云協(xié)同的AI處理,可以支持增量學習、模型發(fā)布、更新、推送,形成模型最優(yōu)的完整閉環(huán) 深度集成 提供低成本、高性能的邊緣AI算力 提供低成本、高性能的邊緣AI算力
    來自:專題
    基于云端訓練/邊緣推理的模式實現(xiàn)邊云協(xié)同的AI處理,可以支持增量學習、模型發(fā)布、更新、推送,形成模型最優(yōu)的完整閉環(huán) 基于云端訓練/邊緣推理的模式實現(xiàn)邊云協(xié)同的AI處理,可以支持增量學習模型發(fā)布、更新、推送,形成模型最優(yōu)的完整閉環(huán) 與華為自研芯片深度集成 提供低成本、高性能的邊緣AI算力 提供低成本、高性能的邊緣AI算力
    來自:專題
  • 深度學習模型做量化投資 更多內(nèi)容
  • 華為云計算 云知識 雪花型模型 雪花型模型 時間:2021-06-02 14:23:10 數(shù)據(jù)庫 雪花型模型是直接面對報表類型應用常用的模型結(jié)構,因為事實表的維度展開以后和雪花結(jié)構一樣而得名,是在OLAP應用中,尤其是報表系統(tǒng)中會經(jīng)常遇到雪花模型的情況。如下圖即一個雪花模型。 圖中,保存度
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    來自:專題
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    來自:專題
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    Moderation 時間:2020-10-29 14:35:57 內(nèi)容審核 服務基于深度學習技術對圖像、視頻、文本內(nèi)容中的不合規(guī)信息進行自動檢測,方便用戶對不合規(guī)信息快速處理,幫助用戶提高審核效率。 產(chǎn)品優(yōu)勢 檢測準確 基于深度學習技術和大量的樣本庫,幫助客戶快速準確進行違規(guī)內(nèi)容檢測,維護內(nèi)容安全。
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    主要通過分布式全并行架構提供極致的吞吐量性能。首先通過MPP節(jié)點并行,把執(zhí)行計劃動態(tài)均勻分布到所有節(jié)點;其次利用SMP算子級并行,將單節(jié)點內(nèi)的多個CPU核心并行計算;最后通過指令級并行,實現(xiàn)1個指令同時操作多條數(shù)據(jù),進而大幅度降低查詢時延。 彈性擴展,性能線性提升 支持1000+超大分布式集群的能力
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    準確率高:基于改進的深度學習算法,檢測準確率高。 響應速度快: 視頻直播 響應速度速度小于0.1秒。 在線商城 智能審核商家/用戶上傳圖像,高效識別并預警不合規(guī)圖片,防止涉黃、涉暴、政治敏感類圖像發(fā)布,降低人工審核成本和業(yè)務違規(guī)風險。 場景優(yōu)勢如下: 準確率高:基于改進的深度學習算法,檢測準確率高。
    來自:百科
    云知識 什么是產(chǎn)品模型 什么是產(chǎn)品模型 時間:2020-09-09 14:43:48 產(chǎn)品模型用于描述設備具備的能力和特性。開發(fā)者通過定義產(chǎn)品模型,在 物聯(lián)網(wǎng)平臺 構建一款設備的抽象模型,使平臺理解該款設備支持的服務、屬性、命令等信息,如顏色、開關等。當定義完一款產(chǎn)品模型后,在進行注冊設
    來自:百科
    華為云計算 云知識 物理模型產(chǎn)出物 物理模型產(chǎn)出物 時間:2021-06-02 14:56:54 數(shù)據(jù)庫 在數(shù)據(jù)庫設計中,物理模型設計階段,需要產(chǎn)出: 物理數(shù)據(jù)模型; 物理模型命名規(guī)范; 物理數(shù)據(jù)模型設計說明書; 生成DDL建表語句。 文中課程 更多精彩課程、實驗、微認證,盡在?
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    但對普通開發(fā)者來說,AI入門普遍存在如下難點: 一是缺乏AI基礎知識,AI開發(fā)涉及到Python編程知識、Linux知識,視覺方面要學圖像處理等,同時還要有一定的數(shù)學基礎。 二是學習不系統(tǒng),很多書籍只介紹了AI發(fā)展的基礎框架,缺乏專業(yè)的學習路徑、技術講解及具體場景的應用。 三是沒有專家講師帶領
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    質(zhì)量。 優(yōu)勢: ●高效:云端已訓練的視覺模型,在邊緣側(cè)部署,實現(xiàn)產(chǎn)品實時預測,提升檢測效率,提高產(chǎn)品質(zhì)量 ●模型優(yōu):提供邊云協(xié)同架構,云端模型訓練,數(shù)據(jù)邊緣處理,模型增量訓練優(yōu)化,實現(xiàn)模型性能優(yōu)異 ●統(tǒng)一管控:智能邊緣平臺可以實現(xiàn)統(tǒng)一模型下發(fā),節(jié)點狀態(tài)統(tǒng)一監(jiān)控 圖1 工業(yè)視覺場景
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    基于云端訓練/邊緣推理的模式實現(xiàn)邊云協(xié)同的AI處理,可以支持增量學習、模型發(fā)布、更新、推送,形成模型最優(yōu)的完整閉環(huán) 基于云端訓練/邊緣推理的模式實現(xiàn)邊云協(xié)同的AI處理,可以支持增量學習、模型發(fā)布、更新、推送,形成模型最優(yōu)的完整閉環(huán) 深度集成 提供低成本、高性能的邊緣AI算力 提供低成本、高性能的邊緣AI算力
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    箱即用的時序洞察能力,無需任何開發(fā)。 基于統(tǒng)一的資產(chǎn)模型進行洞察探索,無需編碼或數(shù)據(jù)準備,提升洞察效率; 基于高效的時序存儲,可在海量歷史數(shù)據(jù)中秒級快速交互分析查詢,可基于任意資產(chǎn)、任意時間點 準實時的探索查詢; 基于資產(chǎn)模型環(huán)境上下文可視化效果,可通過豐富圖表呈現(xiàn),快速洞察時序數(shù)據(jù)特征。
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    云知識 概念數(shù)據(jù)模型 概念數(shù)據(jù)模型 時間:2020-11-16 15:16:42 概念數(shù)據(jù)模型(Conceptual Data Model)是從用戶的視角,主要從業(yè)務流程、活動中涉及的主要業(yè)務數(shù)據(jù)出發(fā),抽象出關鍵的業(yè)務實體,并描述這些實體間的關系。 數(shù)據(jù)庫概念模型實際上是現(xiàn)實世界
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    華為云計算 云知識 邏輯模型中的實體 邏輯模型中的實體 時間:2021-06-02 10:32:53 數(shù)據(jù)庫 根據(jù)實體的特點,邏輯模型中的實體劃分為兩類: 1. 獨立型實體(Independent Entity) 直角矩形表示; 不依賴于其他實體,可以獨立存在。 2. 依賴型實體(Dependent
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    文字描述,不如來沙箱實驗室親自體驗一番,一定更加直觀。 讀到這里,你是不是對自己的自定義算子開發(fā)能力更加有信心了?何不來華為云學院學課程、實驗、考證書來驗證一下呢?喏,就是這門微認證啦:基于昇騰AI處理器的算子開發(fā) 華為云 面向未來的智能世界,數(shù)字化是企業(yè)發(fā)展的必由之路。數(shù)字化
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