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  • 深度學(xué)習(xí)識別模態(tài)參數(shù) 內(nèi)容精選 換一換
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    華為云計(jì)算 云知識 深度學(xué)習(xí) 深度學(xué)習(xí) 時間:2020-11-23 16:30:56 深度學(xué)習(xí)( Deep Learning,DL)是機(jī)器學(xué)習(xí)的一種,機(jī)器學(xué)習(xí)是實(shí)現(xiàn)人工智能的必由之路。深度學(xué)習(xí)的概念源于人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的研究,包含多個隱藏層的多層感知器就是深度學(xué)習(xí)結(jié)構(gòu)。深度學(xué)習(xí)通過組合低層特
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    華為云計(jì)算 云知識 深度學(xué)習(xí)概覽 深度學(xué)習(xí)概覽 時間:2020-12-17 10:03:07 HCIA-AI V3.0系列課程。本課程主要講述深度學(xué)習(xí)相關(guān)的基本知識,其中包括深度學(xué)習(xí)的發(fā)展歷程、深度學(xué)習(xí)神經(jīng) 網(wǎng)絡(luò)的部件、深度學(xué)習(xí)神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)不同的類型以及深度學(xué)習(xí)工程中常見的問題。 目標(biāo)學(xué)員
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  • 深度學(xué)習(xí)識別模態(tài)參數(shù) 更多內(nèi)容
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    華為云計(jì)算 云知識 AI技術(shù)領(lǐng)域課程--深度學(xué)習(xí) AI技術(shù)領(lǐng)域課程--深度學(xué)習(xí) 時間:2020-12-15 15:23:12 深度學(xué)習(xí)是一種以人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)為架構(gòu),對數(shù)據(jù)進(jìn)行表征學(xué)習(xí)的算法。目前,在圖像、語音識別、自然語言處理、強(qiáng)化學(xué)習(xí)等許多技術(shù)領(lǐng)域中,深度學(xué)習(xí)獲得了廣泛的應(yīng)用,并且在某些問
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    華為云計(jì)算 云知識 大V講堂——能耗高效的深度學(xué)習(xí) 大V講堂——能耗高效的深度學(xué)習(xí) 時間:2020-12-08 10:09:21 現(xiàn)在大多數(shù)的AI模型,尤其是計(jì)算視覺領(lǐng)域的AI模型,都是通過深度神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)來進(jìn)行構(gòu)建的,從2015年開始,學(xué)術(shù)界已經(jīng)開始注意到現(xiàn)有的神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型都是需要
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    華為云計(jì)算 云知識 深度學(xué)習(xí):IoT場景下的AI應(yīng)用與開發(fā) 深度學(xué)習(xí):IoT場景下的AI應(yīng)用與開發(fā) 時間:2020-12-08 10:34:34 本課程旨基于自動售賣機(jī)這一真實(shí)場景開發(fā),融合了物聯(lián)網(wǎng)與AI兩大技術(shù)方向,向您展示AI與IoT融合的場景運(yùn)用并解構(gòu)開發(fā)流程;從 物聯(lián)網(wǎng)平臺
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    700,擅長大規(guī)模視覺識別、自動機(jī)器學(xué)習(xí)等領(lǐng)域。 課程簡介 本教程介紹了AI解決方案深度學(xué)習(xí)的發(fā)展前景及其面臨的巨大挑戰(zhàn);深度神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的基本單元組成和產(chǎn)生表達(dá)能力的方式及復(fù)雜的訓(xùn)練過程。 課程目標(biāo) 通過本課程的學(xué)習(xí),使學(xué)員: 1、了解深度學(xué)習(xí)。 2、了解深度神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)。 課程大綱 第1章
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    可根據(jù)提示對圖片中的目標(biāo)進(jìn)行分割,常在輔助標(biāo)注、AIGC等場景應(yīng)用。 盤古多模態(tài)大模型功能優(yōu)勢 原生支持中文 億級中文圖文,百萬中文關(guān)鍵詞,更佳中文理解能力。 精準(zhǔn)語義理解 精準(zhǔn)圖文描述,對齊語義理解,智能語境識別。 更具自然美感 多模態(tài)多尺度訓(xùn)練,逼近自然美感生成內(nèi)容。 更強(qiáng)泛化性 強(qiáng)大泛化能力,適應(yīng)各種復(fù)雜的應(yīng)用場景和用戶需求。
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    Processing)服務(wù),基于對視頻的整體分析,提供封面、拆條、摘要等能力 功能描述 視頻拆條:基于深度學(xué)習(xí)模態(tài)信息分析技術(shù),快速準(zhǔn)確地把長視頻分割成不同主題的片段,提高視頻識別、剪輯、檢索等處理的效率 視頻封面:基于互聯(lián)網(wǎng)在線視頻的內(nèi)容理解,快速輸出具有代表性和吸引力的精彩封面
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    Analysis)是對視頻中出現(xiàn)的政治人物、名人明星等進(jìn)行識別分析并預(yù)警視頻中的敏感內(nèi)容,幫助您快速定位處理,降低業(yè)務(wù)違規(guī)風(fēng)險(xiǎn)。 多模態(tài)特征識別VMR:多模態(tài)特征識別(Video Multimodal Recognition)是從視覺、文本字幕、音頻及語音文本等多個模態(tài)對視頻內(nèi)容特征進(jìn)行識別,包括場景、主體及主體發(fā)生的動作或行為。
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    華為云計(jì)算 云知識 華為云API入門學(xué)習(xí)賽AI人臉識別 華為云API入門學(xué)習(xí)賽AI人臉識別 時間:2020-12-09 11:47:10 華為云API入門學(xué)習(xí)賽·AI人臉識別,本賽事適用于了解華為云的API、以及學(xué)習(xí)基于華為云進(jìn)行開發(fā)的初學(xué)者,目標(biāo)是為華為云的開發(fā)者提供一個了解華為云Open
    來自:百科
    VPC功能列表 功能 說明 視頻拆條 VTS 視頻拆條(Video Topics Segmentation)基于深度學(xué)習(xí)模態(tài)信息分析技術(shù),快速精確地把長視頻分割成不同主題的片段,提高視頻識別、剪輯、檢索等處理的效率。 視頻封面 基于互聯(lián)網(wǎng)在線視頻的內(nèi)容理解,快速輸出具有代表性和吸引力的精彩封面。
    來自:百科
    v、mpg、mpeg、mp4、mov、mkv等,功能穩(wěn)定,性能高效,分析時間短。 3. 它采用了多模態(tài)分析技術(shù),可以基于視頻、語音、用戶行為等多模態(tài)分析技術(shù),對海量視頻內(nèi)容進(jìn)行深度理解,精準(zhǔn)提取精華內(nèi)容。 4. 它支持自定義摘要時長。全自動生成10秒以內(nèi)的短視頻摘要,降低存儲分發(fā)
    來自:百科
    風(fēng)險(xiǎn)與釋放審核人力,提升效率。 產(chǎn)品優(yōu)勢: 1. 多模態(tài)審核:支持同時對視頻字幕、聲音與畫面多維度智能核查; 2. 準(zhǔn)確率高:采用深度卷積神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)與海量訓(xùn)練數(shù)據(jù),模型識別準(zhǔn)確率高; 3. 識別速度快:實(shí)時對視頻進(jìn)行審核,快速識別視頻違規(guī)項(xiàng)。 華為云 面向未來的智能世界,數(shù)字化是企
    來自:百科
    基于對視頻的前后幀信息、光流運(yùn)動信息分析、場景內(nèi)容信息識別等分析,檢測和識別視頻動作 優(yōu)勢 多模態(tài)識別 綜合圖像、光流、聲音等信息,識別動作更準(zhǔn)確 識別準(zhǔn)確 采用3D卷積神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)算法,動作識別準(zhǔn)確度高 對復(fù)雜場景魯棒性強(qiáng) 對不同天氣條件、不同的攝像頭角度等復(fù)雜場景的視頻動作識別具有良好的魯棒性 建議搭配使用:
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    后會自動出現(xiàn)參數(shù)列表。 鼠標(biāo)移至參數(shù)名稱,可以快速將該參數(shù)設(shè)置為流水線參數(shù)并能直接引用該參數(shù)。 八、完成參數(shù)引用后,保存信息,然后單擊“保存并運(yùn)行”,彈出“運(yùn)行配置”側(cè)滑框,可查看“運(yùn)行參數(shù)配置”。 運(yùn)行時參數(shù)值默認(rèn)為添加參數(shù)時為參數(shù)設(shè)置的默認(rèn)值,可根據(jù)需要進(jìn)行修改。流水線運(yùn)行時
    來自:專題
    功能豐富 圖像識別包含圖像和視頻類標(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類標(biāo)簽、名人識別、圖像主體識別、圖像描述、翻拍識別等功能,
    來自:專題
    ,還實(shí)現(xiàn)了內(nèi)存中數(shù)據(jù)的運(yùn)算態(tài)加密,從而實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)全生命周期內(nèi)的安全保護(hù)。 AI-Native自治,管理智能高效 參數(shù)自調(diào)優(yōu) 當(dāng)前已經(jīng)覆蓋了500+重點(diǎn)參數(shù),通過深度強(qiáng)化學(xué)習(xí)與全局調(diào)優(yōu)算法,結(jié)合不同業(yè)務(wù)負(fù)載模型進(jìn)行針對性調(diào)優(yōu),相比DBA人工根據(jù)經(jīng)驗(yàn)調(diào)優(yōu),性能提升30%的同時,耗費(fèi)時間從天下降到分鐘級。
    來自:專題
    云知識 DRS使用中的參數(shù)遷移 DRS使用中的參數(shù)遷移 時間:2021-05-31 17:03:37 數(shù)據(jù)庫 DRS使用中,參數(shù)遷移包括常規(guī)參數(shù)和性能參數(shù)。 常規(guī)參數(shù)大部分參數(shù)不遷移,并不會導(dǎo)致遷移失敗,但參數(shù)往往直接影響到業(yè)務(wù)的運(yùn)行和性能表現(xiàn)DRS支持參數(shù)遷移,讓 數(shù)據(jù)庫遷移 后,業(yè)務(wù)和應(yīng)用更平滑,更無憂。
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