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您在创建OBS桶时,需保证您的OBS桶与ModelArts在同一个区域。如何查看OBS桶与ModelArts的所处区域,请参见查看OBS桶与ModelArts是否在同一区域。 建议根据业务情况及使用习惯,选择OBS使用方法。
确保数据存储的OBS桶与ModelArts在同一区域,并确保用户具有OBS桶的操作权限。 文件型数据从Manifest导入操作 不同类型的数据集,导入操作界面的示意图存在区别,请参考界面信息了解当前类型数据集的示意图。当前操作指导以图片数据集为例。
也可以单击标签,在图片标注区域,调整标注框的位置和大小,完成调整后,单击其他标签即可保存修改。 修改图片标注信息:在图片展示区,显示物体边缘,可单击蓝色圆点,将标注框调整至物体边缘。 删除标签:在“标注”区域中,单击删除图标即可删除此图片中的标签。
创建声音分类项目 ModelArts自动学习,包括图像分类、物体检测、预测分析、声音分类和文本分类项目。您可以根据业务需求选择创建合适的项目。您需要执行如下操作来创建自动学习项目。
在版本列表单击“部署”,可以将订阅的ModelArts模型部署为“在线服务”、“批量服务”或“边缘服务”,详细操作步骤请参见部署服务。
将训练好的模型下载至本地后,上传至目标账号对应区域的OBS桶中。 通过对模型存储的目标文件夹或者目标桶配置策略,授权其他账号进行读写操作。详请参见配置高级桶策略。 父主题: Standard模型训练
创建图像分类项目 ModelArts自动学习,包括图像分类、物体检测、预测分析、声音分类和文本分类项目。您可以根据业务需求选择创建合适的项目。您需要执行如下操作来创建自动学习项目。
创建预测分析项目 ModelArts自动学习,包括图像分类、物体检测、预测分析、声音分类和文本分类项目。您可以根据业务需求选择创建合适的项目。您需要执行如下操作来创建自动学习项目。
单击服务名称进入服务详情页面,在“基本信息”区域,获取“服务ID”的值。 获取在线服务事件信息。 进入服务详情页面后,单击“事件”页签,将事件信息表截图后反馈给技术支持人员。 父主题: 部署上线
登录OBS管理控制台,在ModelArts同一区域内创建桶。如果已存在可用的桶,需确保OBS桶与ModelArts在同一区域。 参考上传文件,将本地数据上传至OBS桶中。如果您的数据较多,推荐OBS Browser+上传数据或上传文件夹。
创建文本分类项目 ModelArts自动学习,包括图像分类、物体检测、预测分析、声音分类和文本分类项目。您可以根据业务需求选择创建合适的项目。您需要执行如下操作来创建自动学习项目。
登录OBS管理控制台,在ModelArts同一区域内创建桶。如果已存在可用的桶,需确保OBS桶与ModelArts在同一区域。 参考上传文件,将本地数据上传至OBS桶中。如果您的数据较多,推荐OBS Browser+上传数据或上传文件夹。
在工作流的详情页,左侧区域即为该条工作流的所有运行记录。 图1 查看运行记录 您可以对当前工作流的所有运行记录,进行删除、编辑以及重新运行的操作。 删除:如果该条运行记录不再需要,您可以单击“删除”,在弹出的确认框中单击“确定”即可完成运行记录的删除。
当“标注对象列表”内容较多时,其区域下方将呈现翻页,请务必在本页完成标注后,单击“保存当前页”保存后再翻页。如果您未完成保存即翻页,将导致前一页的标注信息丢失,需重新标注。
目前只有“图像分类”、“物体检测”、“图像分割”类型的数据集支持导出功能。 “图像分类”只支持导出txt格式的标注文件。 “物体检测”只支持导出Pascal VOC格式的XML标注文件。 “图像分割”只支持导出Pascal VOC格式的XML标注文件以及Mask图像。
支持的标注框与“物体检测”类型一致,详细描述请参见物体检测章节的表2。 图2 视频标注 上一帧对应的画面标注完成后,在进度条处单击播放按钮继续播放,在需要标注处暂停,然后重复执行步骤3完成整个视频的标注。
创建一个空的OBS桶,OBS桶与ModelArts在同一区域,并确保用户具有OBS桶的操作权限。 本地上传 文件型和表格型数据均支持从本地上传。从本地上传的数据存储在OBS目录中,请先提前创建OBS桶。 从本地上传的数据单次最多支持100个文件同时上传,总大小不超过5GB。
登录OBS管理控制台,在ModelArts同一区域内创建桶。如果已存在可用的桶,需确保OBS桶与ModelArts在同一区域。 参考上传文件,将本地数据上传至OBS桶中。如果您的数据较多,推荐OBS Browser+上传数据或上传文件夹。
dataset.create_label_task(self, task_name=None, task_type=None, **kwargs) 示例代码 示例一:基于图像类型的数据集创建物体检测标注任务。
使用自动学习的图像分类或物体检测算法时,标注完成的数据在进行模型训练后,训练结果为图片异常。针对不同的异常情况说明及解决方案参见表1。