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深度学习正负样本数

面向机器学习应用开发者,提供 WebIDE 和自定义训练等丰富建模工具、多框架高性能模型推理服务的企业级机器学习平台

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基于深度学习的工业缺陷检测详解——从0到1|社区征文

和大家唠唠基于深度学习的钢轨表面伤损细粒度图像识别与目标检测,***总结一下工业缺陷检测流程***,包括从最开始的数据标注,中间的算法原理,再到最后的落地应用。无论你是搞实际项目or发论文or开阔视野,相信都会有所... 这三组特征图的张量数据结构分别是batchsize×54×80×80、batchsize×54×40×40和batchsize×54×20×20,其中batchsize是每一批每一步的样本数。经过训练后就得到了如下图各类别的检测结果。可以看到轨面的AP最...

字节跳动 EB 级 Iceberg 据湖的机器学习应用与优化

> 深度学习的模型规模越来越庞大,其训练据量级也成倍增长,这对海量训练数据的存储方案也提出了更高的要求:怎样更高性能地读取训练样本、不使数据读取成为模型训练的瓶颈,怎样更高效地支持特征工程、更便捷地增删和回填特征。本文将介绍字节跳动如何通过 Iceberg 数据湖支持 EB 级机器学习样本存储,实现高性能特征读取和高效特征调研、特征工程加速模型迭代。**相关产品**:https://www.volcengine.com/product/flink # 机...

如何用pytorch进行目标检测和跟踪

随着深度学习技术的不断发展,在图像识别领域的性能有了显著提高。不仅仅可以用来识别静态图像中的物体,还可以对视频中的物体进行实时的检测和跟踪,这里使用的是pytorch来进行模型的搭建以及物体的检测和跟踪。首... 准备训练据。训练数据可以使用指定了检测框的标签数据,样本之间的相对位置,这样就可以更加准确的预测出物体位置。四、 训练模型。训练模型的关键就是参数的调节,要根据训练的结果不断优化参数,使得模型达到最...

AI赋能安全技术总结与展望| 社区征文

比如恶意样本检测、恶意流量检测、恶意域名检测、异常检测、网络钓鱼检测与防护、威胁情报构建等。人工智能不仅能够提高威胁检测能力,而且还能帮助安全运营分析师辅助决策。例如从无的学术论文、博客、新闻报道中收集威胁情报,从而对每日海量的警报日志进行自动筛选,并结合人工智能技术对海量日志进行评分分级,从而大大减少了分析师的工作时间。在人工智能赋能安全蓬勃发展浪潮中,机器学习技术(包括深度学习技术)在应对网络空间...

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深度学习正负样本数-优选内容

基于深度学习的工业缺陷检测详解——从0到1|社区征文
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字节跳动 EB 级 Iceberg 据湖的机器学习应用与优化
> 深度学习的模型规模越来越庞大,其训练据量级也成倍增长,这对海量训练数据的存储方案也提出了更高的要求:怎样更高性能地读取训练样本、不使数据读取成为模型训练的瓶颈,怎样更高效地支持特征工程、更便捷地增删和回填特征。本文将介绍字节跳动如何通过 Iceberg 数据湖支持 EB 级机器学习样本存储,实现高性能特征读取和高效特征调研、特征工程加速模型迭代。**相关产品**:https://www.volcengine.com/product/flink # 机...
如何用pytorch进行目标检测和跟踪
随着深度学习技术的不断发展,在图像识别领域的性能有了显著提高。不仅仅可以用来识别静态图像中的物体,还可以对视频中的物体进行实时的检测和跟踪,这里使用的是pytorch来进行模型的搭建以及物体的检测和跟踪。首... 准备训练据。训练数据可以使用指定了检测框的标签数据,样本之间的相对位置,这样就可以更加准确的预测出物体位置。四、 训练模型。训练模型的关键就是参数的调节,要根据训练的结果不断优化参数,使得模型达到最...
AI赋能安全技术总结与展望| 社区征文
比如恶意样本检测、恶意流量检测、恶意域名检测、异常检测、网络钓鱼检测与防护、威胁情报构建等。人工智能不仅能够提高威胁检测能力,而且还能帮助安全运营分析师辅助决策。例如从无的学术论文、博客、新闻报道中收集威胁情报,从而对每日海量的警报日志进行自动筛选,并结合人工智能技术对海量日志进行评分分级,从而大大减少了分析师的工作时间。在人工智能赋能安全蓬勃发展浪潮中,机器学习技术(包括深度学习技术)在应对网络空间...

深度学习正负样本数-相关内容

AI安全技术总结与展望| 社区征文

Datacon 大据安全分析比赛第五名。拥有多项发明专利。对机器学习深度学习拥有自己独到的见解。今天给大家分享的是AI安全技术总结与展望,欢迎大家在评论区留言,和大家一起成长进步。  本文将从AI安全分类、... PyTorch等深度学习框架存在若干漏洞;数据安全,如数据丢失或者变形、噪声数据干扰人工智能研判结果;算法安全,如难以保证算法的正确性,对抗样本、自动驾驶中的安全事故等;模型安全,如模型窃取或者模型污染,从而植入后...

大模型技术的发展与实践|社区征文

## 一、大模型的概念**大型语言模型,也称大语言模型、大模型(Large Language Model,LLM;Large Language Models,LLMs)** 。大语言模型是一种深度学习模型,特别是属于自然语言处理(NLP)的领域,一般是指包含干亿... 因为只有中等数量的样本用于训练。由于指令微调是一个有监督的训练过程,其优化在几个方面与预训练不同,例如训练目标(比如序列到序列的loss)和优化配置参数(比如较小的批大小和学习率)。![picture.image](https://...

人工智能之自然语言处理技术总结与展望| 社区征文

Datacon 大据安全分析比赛第五名。拥有多项发明专利。对机器学习深度学习拥有自己独到的见解。今天给大家分享的是人工智能之自然语言处理技术总结与展望,欢迎大家在评论区留言,和大家一起成长进步。# 1. 背景... 分别对三个公开数据集的测试,在全样本训练、少样本学习、零样本学习场景下Prompt Learning方法远高于基于finetune的baseline。# 4. 数据增强  上文中提到的预训练模型和Prompt Learning本质上都属于如何利用...

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[picture.image](https://p6-volc-community-sign.byteimg.com/tos-cn-i-tlddhu82om/794882382fd54165a163399b22e0129f~tplv-tlddhu82om-image.image?=&rk3s=8031ce6d&x-expires=1715012454&x-signature=Lfpj7EUdHcbIhGwlb6bEbE1NcgM%3D)深度学习的模型规模越来越庞大,其训练据量级也成倍增长,这对海量训练数据的存储方案也提出了更高的要求:怎样更高性能地读取训练样本、不使数据读取成为模型训练的瓶颈,怎样更高效地...

golang pprof

后续我们可以看到更多类型的性能分析数据- Time:pprof文件采集开始的时间,精确到min- Duration:pprof持续的时间,后边的Total samples是样本数采集的时间执行`top`命令可以可以看到占用量逆序排列的函数,如... 可以放到后边再做深一步的学习。4. `/debug/pprof/profile`采集cpu的profiling,与trace一致,也可以跟一个seconds参数来指定采集的时长(单位:秒),执行完成后,会自动下载一个文件,如下。![](https://p3-jueji...

2024年度AI大模型趋势解读 主赛道 | 社区征文

# 2024年度AI大模型趋势解读## 写在前面> 大模型指具备超大规模预训练语料、拥有超千亿规模模型参深度学习模型。由美国开放人工智能研究中心(OpenAI)研发、基于大模型的人工智能产品ChatGPT被认为是人工智能技术的新突破,推出仅两个月后月活跃用户就已超1亿,成为历史上用户群增长最快的消费应用,并引发大模型开发热潮。大模型发展将加速AI产业进程,带来更强大的智能能力。![picture.image](https://p6-volc-community...

火山引擎 DataLeap 计算治理自动化解决方案实践和思考

> 更多技术交流、求职机会,欢迎关注字节跳动据平台微信公众号,回复【1】进入官方交流群 **【导读】** 本文旨在探讨火山引擎 DataLeap 在处理计算治理过程中所面临的问题及其解决方案,并展示这些解决方案带... 深度优化和成本优化策略,可以帮助大部分业务在资源利用率和运行效率之间寻求平衡。 4. **收益概览:增量小文件合并**![picture.image](https://p3-volc-community-sign.byteimg.com/tos-cn-i-tlddhu82om/...

大模型的应用前景:从自然语言处理到图像识别 | 社区征文

这类迁移学习方法促进大型模型具有更强的泛化能力和适应性。- 自然语言理解的提升:大模型技术在自然语言理解行业拥有显著的提高。GPT(Generative Pre-trainedTransformer)为了代表大型语言模型,依据预训练和优化的方式,在文本生成、机器翻译、问答系统等任务中获得了显著的效果。- 图像识别和机器视觉进展:大模型技术也用于图像识别和机器视觉领域。依据深度卷积神经网络结构和规模性训练据,大模型能够实现更精准的图像分...

火山引擎大规模机器学习平台架构设计与应用实践

可以看到不同应用场景下的参数和数据集、模型训练过程中的网络通信带宽、训练资源数和时长都不尽相同。所以面对丰富的机器学习应用,我们的需求是多样的。针对这些需求,底层的计算、存储、网络等基础设施要提供强大... 样本数据量大,对象存储、NAS 等多套存储,数据手工拷贝,数据管理成本高。![ea18601d-d624-4d2d-8d88-280166eda833.png](https://p9-juejin.byteimg.com/tos-cn-i-k3u1fbpfcp/ba7ca7c6d38b400282f66d2fc3a43e...

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