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  • EasyDL常用概念 - EasyDL零门槛AI开发平台 | 百度智能云文档

    数据相关 智能标注 智能标注为一套人机交互的协作标注方式,目前EasyDL物体检测训练任务支持智能标注,在手工标注少量数据后,系统会从数据集所有图片中筛选出最关键的图片并提示需要优先标注。通常情况下,只需标注数据集30%左右的数据即可训练模型。与标注所有数据后训练相比,模型效果几乎等同。

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  • 什么是Post-pretrain - ModelBuilder

    文本分类 Post-pretrain可在输入的泛文本无标注数据上进行简单标注,经过SFT调优后,可将模型文本分类更加的细化精确。 情感分析 Post-pretrain可在输入的泛文本无标注数据上进行初步的情感倾向分析,经过SFT调优后,可用于智能心理咨询或用户评价处理。

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  • 京东方智慧植物工厂

    好在EasyDL能提供一站式的智能标注、模型训练、服务部署等全流程功能,借助其中的EasyData智能数据服务平台,京东方的工作人员只用标注30%左右的数据,其余的数据都可通过智能标注功能自动完成。 前期的数据采集和标注完成后,就进入核心的模型开发环节。但由于植物密集生长的特殊性,导致成熟后叶子重叠,给模型识别增加了难度。通过EasyDL平台的已有模型难以实现,必须进行定制化开发。

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  • 角色与权限控制列表 - ModelBuilder

    数据标注外)的权限 QianfanDataOperateAccessPolicy 运维操作千帆大模型平台数据管理(除数据标注外)的权限 QianfanDataReadAccessPolicy 只读访问千帆大模型平台数据管理(除数据标注外)的权限 QianfanDatasetAnnotationFullControlAccessPolicy 完全控制千帆大模型平台数据管理-数据标注的权限,注:多人标注发起相关操作目前仅主用户可操作

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  • 图像分割模型如何提升效果 - EasyDL零门槛AI开发平台 | 百度智能云文档

    想要提升模型效果,可以尝试以下两种方法: 检查并优化训练数据 检查是否存在训练数据过少 的情况,建议 每个标签标注50个目标以上 ,如果低于这个量级建议扩充。 检查不同标签的标注目标数是否均衡 ,建议 不同标签的标注目标数数据量级相同,并尽量接近 ,如果有的标签标注的很多,有的标签标注的很少,会影响模型整体的识别效果。 通过 模型效果评估报告中的错误识别示例 ,有针对性地扩充训练数据

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  • 评估报告参考 - BML 全功能AI开发平台 | 百度智能云文档

    漏识别:橙框内应该有目标物体(准备训练数据标注了),但模型没能识别出目标物体 观察漏识别的目标有什么共性:例如,一个检测会议室参会人数的模型,会漏识别图片中出现的白色人种。这大概率是因为训练集中缺少白色人种的标注数据造成的。因此,需要在训练集中添加包含白色人种的图片,并将白色人种标注出来。

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  • 13.森林火灾预警识别 - EasyDL零门槛AI开发平台 | 百度智能云文档

    数据标注 由于需训练一个目标检测模型,检测图片中的烟火,所以标注时需选择目标检测模版进行标注标注时注意所有图片中出现的烟雾、火种都需要被框出(框可以重叠),检测框应包含整个识别对象,且尽可能不要包含多余的背景。 提示:由于烟火检测干扰样本多,极容易造成误检,生活中有很多物体和烟火是非常接近的,很难区分(比如:云朵、红色的灯光等),容易造成模型误检,所以建议也采集一定数量的数据作为负样本。

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  • SFT调优之旅(一) 千帆社区

    因此后面的展示都是在选定了 文本对话 的基础上 选定了数据集的格式,我们就创建并导入数据喽✔️ 数据标注状态:是因为千帆平台支持在线标注呢~,我们可以先导入prompt,再在平台上标注

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