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HiLens为端云协同AI应用开发平台,提供简单易用的开发框架、开箱即用的开发环境、丰富的AI技能市场和云上管理平台,帮助用户高效开发多模态AI技能,并将其快速部署到端侧计算设备。 预置可训练模板 HiLens套件提供可训练技能模板开发技能,无需代码,只需自主上传训练数据,快速训练高精度算法模型,并且一键部署至设备。
“公共资源池”:提供公共的大规模计算集群,资源按作业隔离。您可以按需选择不同的资源类型。 “专属资源池”:提供独享的计算资源,不与其他用户共享,更加高效。使用专属资源池需要在ModelArts创建专属资源池。 “部署方式”:选择应用的部署方式,当前仅支持“在线部署”。 确认信息后,单击“确定”。
认”,即可删除当前数据集。 图4 应用资产 查看应用监控 在“应用详情”页的“应用监控”页签下,您可以查看当前版本应用的“基本信息”、“在线测试”、“历史版本”和“调用指南”,详情请见监控应用。 父主题: 自然语言处理套件
在“设备管理”页面选择“设备状态”为“在线”,“应用运行状态”为“停止”的设备,单击“操作”列的“启用”。 待启用应用成功,页面右上角显示“启动成功”,同时“应用运行状态”更新为“运行中”。 停止应用 在“设备管理”页面选择“设备状态”为“在线”,“应用运行状态”为“运行中”的设备,单击“操作”列的“停止”。
Pro控制台选择“HiLens安全帽检测”可训练模板新建技能,并训练模型,详情请见训练模型。 评估模型 工作流会用测试数据评估模型,在“应用开发>评估模型”页面,查看评估结果。 模型评估 图1 模型评估 训练模型的版本、标签数量、测试集数量。单击“下载评估结果”,可保存评估结果至本地。 评估参数对比 图2 评估参数对比
在“应用开发>模型评估”页面,可以针对当前版本的模型进行模型评估,查看评估参数对比和详细评估。 模型评估 图6 模型评估 训练模型的版本、标签数量、测试集数量。单击“下载评估结果”,可保存评估结果至本地。 评估参数对比 图7 评估参数对比 左侧是各个标签数据的精确率、召回率、F1值。勾选标
新建训练数据集后,勾选当前应用开发所需的训练数据集。 由于该工作流所需数据集需标注10%数据量用于测试,其余90%无需标注。针对已上传的数据集,您可以手动添加或修改标签。 单击数据集操作列的“标注测试图片”,进入数据集概览页单击右上角的“开始标注”,在“数据标注”页面手动标注数据。 导入数据集
Kit设备,详细操作指导请见注册HiLens Kit。 设备名称:显示同一帐号同一区域下注册在华为HiLens控制台的设备列表。 勾选设备处于“在线”状态的设备,然后单击技能名称右侧的“开始安装”,就开始安装技能。 设备列表的进度列会显示安装技能的进度,安装完成后,会显示“已安装”。 图1
极致性能 依托ModelArts 基础平台,深度软硬件协同。 资源秒级调度,按需使用。 训练任务性能提升30%。 灵活开放 灵活的部署方式:支持在线部署、边缘部署、Hilens部署等多种部署方式。 自定义工作流编排:结合行业知识,编排AI应用开发流程。 开放的生态:用户间快速共享、交易。
现园区自动检测工人未戴安全帽的行为。 适用场景 智慧园区。 优势 模型精度高,检测速度快,更新模型简便。 端云协同推理:端侧设备可协同云侧在线更新模型,快速提升端侧精度。 对接华为HiLens技能开发平台,一键式创建技能,快速部署技能至端侧设备。 后续还会提供更多场景的可训练技能模板,敬请期待。
显示“恭喜您,已发布成功”。 图1 部署模板 发布模板后,在“应用开发>部署”页面,您可以进行如下操作。 “评估”:单击“评估”,继续上传测试图片评估模板。 “继续编辑”:单击“继续编辑”,返回“应用开发>上传模板图片”页面,重新创建模板。 “返回列表”:单击“返回列表”,返回至应用详情页。
显示“恭喜您,已发布成功”。 图1 部署模板 发布模板后,在“应用开发>部署”页面,您可以进行如下操作。 “评估”:单击“评估”,继续上传测试图片评估模板。 “继续编辑”:单击“继续编辑”,返回“应用开发>上传模板图片”页面,重新创建模板。 “返回列表”:单击“返回列表”,返回至应用详情页。
用于数据处理、模型训练、服务部署的资源池和资源类型,分为“公共资源池”和“专属资源池”。 “公共资源池”:提供公共的大规模计算集群,资源按作业隔离。 “专属资源池”:提供独享的计算资源,可用于数据处理、模型训练、服务部署。专属资源池不与其他用户共享,更加高效。使用专属资源池需要在ModelArts创建专属资源池。
版本”。 您可以在左侧选择不同的标签,右侧会显示对应标签样本的评估参数值柱状图。 图1 整体评估 详细评估 在“模型评估”页面,您可以查看测试集中数据模型预测结果。 “详细评估”左侧选择文本,右侧显示模型预测的实体抽取结果和正确的抽取结果,您可以判断当前模型抽取的实体是否正确。 图2
的通用单模板工作流开发应用的过程。通过上传模板图片、框选参照字段和识别区,自动训练并生成文字识别模型,并将生成的模型部署为在线服务。部署完成后,用户可通过在线服务识别身份证模板中的文字。 首先,请仔细阅读准备工作罗列的要求,提前完成准备工作。使用通用单模板工作流开发应用的步骤如下所示:
回率”、“F1值”。您可以在上方单击选择“评估范围”,单击“添加对比版本”。 图1 整体评估 详细评估 在“模型评估”页面,您可以搜索查看测试集中数据模型预测结果。 “详细评估”左侧在搜索框中搜索标签,右侧显示正确标签所对应样本的正确标签和预测标签,您可以对比正确标签和预测标签,判断当前模型对该样本的预测是否正确。
回率”、“F1值”。您可以在上方单击选择“评估范围”,单击“添加对比版本”。 图1 整体评估 详细评估 在“模型评估”页面,您可以搜索查看测试集中数据模型预测结果。 “详细评估”左侧在搜索框中搜索标签,右侧显示正确标签所对应样本的正确标签和预测标签,您可以对比正确标签和预测标签,判断当前模型对该样本的预测是否正确。
框选参照字段 框选识别区 在图片模板中框选识别区,确定模板图片中需要识别的文字位置。 框选识别区 评估应用 通过上传与模板图片同一板式的测试图片,评估图片识别结果是否正确。 评估应用 部署服务 模板图片评估后,可以部署模板至文字识别开发套件中,开发属于自己的文字识别应用,此应用用于识别自己所上传的模板样式的图片。
为保证模型的泛化能力,数据集尽量覆盖可能出现的各种场景。 数据集样本数应大于100,用于测试的已标注数据应不少于20张,样本数达1万张以上性能更优。 为了准确率,建议数据集中标注数据占总数据量的10%,用于测试模型,其余90%无需标注。 针对未标注数据,要求将图片放在一个目录里,示例如下所示。
用的过程。通过上传模板图片、框选参照字段和识别区、上传训练集,自动训练并生成模板分类器和文字识别模型,并将生成的模型部署为在线服务。部署完成后,用户可通过在线服务自动分类模板并识别模板中的文字。 首先,请仔细阅读准备工作罗列的要求,提前完成准备工作。使用多模板分类工作流开发应用的步骤如下所示: