时序聚类函数

时序聚函数针对输入的多条时序数据进行聚自动聚类出不同的曲线形态,进而快速找到相应的聚中心和异于聚中的其它形态曲线。关于函数的算法及实现原理请参见 LOG机器学习介绍(02):时序聚建模。函数列表 函数 说明 ts_density_...

创建相似图片聚类任务

相似图片聚类功能,可以将您已索引到数据集内的图片按照相似度生成聚类,用于图片去重、选优等场景,例如可以通过该功能筛选相册中连拍的图片。接口说明 请确保在使用该接口前,已充分了解智能媒体管理产品的收费方式和 价格。调用该接口前...

相似标签自动归类

通过 SQL脚本-1 组件,在聚类簇中随意挑选一个类别,判断是否对同一类别的标签进行了自动归类。本工作流选用第10组聚类簇,在画布中单击 SQL脚本-1 组件,在右侧 参数设置 页签,配置 SQL脚本 为 select*from${t1} where cluster_index=10...

K均值聚类算法(K-Means)

该算法原理为:先将数据分为K组,随机选取K个对象作为初始的聚类中心,然后计算每个对象与各个种子聚类中心之间的距离,将每一个对象分配给距离它最近的聚类中心,聚类中心以及分配给它们的对象就代表一个聚类。即K-Means算法将输入表的...

K-均值聚类

k-均值聚类(Kmeans)算法是非常基础且被大量使用的聚类算法。算法基本原理:以空间中k个点为中心进行聚类,对最靠近它们的点进行归类。通过迭代的方法,逐次更新各聚类中心的值,直至得到最好的聚类结果。将样本集分为k个类别的算法描述...

算法说明

日志聚类算法 日志聚类算法基于日志聚类功能,日志聚类功能对日志数据进行粗粒度聚类,日志聚类算法在粗粒度聚类的结果上进行精度更高的二次聚类。开启日志聚类、查看聚类结果等操作步骤,请参见 日志聚类。模板发现算法 模板发现算法使用...

人脸聚类相关问题

本文介绍了在使用人脸聚类过程中可能遇到的问题。重要 此文档已不再维护,建议您使用新版智能媒体管理。关于智能媒体管理新版与旧版的对比,请参见 新旧版本使用指引。关于新版智能媒体管理人脸聚类的常见问题,请参见 图片管理常见问题。...

无监督聚类函数

聚类函数基于密度进行聚类,发现数据中的模式和异常数据。聚类函数 只支持华东2(上海)地域。聚类函数支持的最大数据量为50万行30列,用于聚类的列不超过6列。用于离线调度的聚类函数。基于密度进行聚类,发现数据中的模式和异常数据。...

横向聚类

一、组件说明 横向聚类组件是横向场景下的一种无监督机器学习算法,用于将n个数据点分成k个簇,使得簇内的数据点具有高度相似性。聚类算法通过度量数据点之前的相似性或距离来确定数据点之间的关系,将相似的数据点划分到同一簇中。适用于...

日志聚类

本文介绍日志聚类功能及其操作,包括开启日志聚类、查看聚类结果和原始日志、对比不同时间段的聚类日志数量等。前提条件 已创建Standard Logstore。具体操作,请参见 创建Logstore。已采集日志。具体操作,请参见 数据采集。已配置索引。...

工况识别-训练

否 10[1,100]聚类方法:k均值聚类、均值漂移聚类、高斯混合聚类 参数名 参数描述 是否必填 参数默认值 参数范围 聚类数下限 聚类类别数量下限。用于寻找最优聚类别数。否 2[2,15]聚类数上限 聚类类别数量上限。用于寻找最优聚类别数。...

GMM聚类

本文为您介绍GMM聚类组件。功能说明 GMM(Gaussian Mixture Model)是一个将事物分解为若干的基于 高斯概率密度函数(正态分布曲线)形成的模型,混合高斯分布(MoG)由多个混合成分组成,每一个混合成分对应一个高斯分布。当聚类问题中...

人脸聚类

使用人脸聚类功能,你可以将媒体集中存在相似人脸的多张图片进行分组,可用于网盘的人脸相册、家庭监控的陌生人检测、甚至新零售的顾客管理等场景。人脸聚类后,您可以根据人脸分组查询对应人员的所有图片信息。重要 此文档已不再维护,...

聚类模型评估

基于原始数据和聚类结果,评估聚类模型的优劣性,从而输出评估指标。使用限制 仅原PAI-Studio平台支持查看该组件的可视化报告。背景信息 评估指标Calinski-Harabasz又称VRC(Variance Ratio Criterion),其计算公式如下。参数 描述 SS B ...

横向聚类评估

一、组件说明 横向聚类模型的评估任务,可以输出轮廓系数、Calinski Harabaz等指标。支持使用单方或多方联合数据,评估横向聚类模型。组件截图 二、参数说明 参数名称 参数说明 预测结果列 预测回归值predict_result,整型输出。

DBSCAN聚类

自动 自动 球树 KD树 暴力搜索 聚类效果 聚类效果展示当前数据聚类处理后的效果。可在组件运行成功后查看。“CH分数(即Calinski-Harabasz指标)”和“轮廓系数”反应聚类效果,值越大,说明聚类效果越好。可参考其结果调整组件参数配置...

聚类标注方法介绍

标注动作包括:正确 错误-修改知识 错误-已处理 未覆盖-新增知识 未覆盖-已处理 无效 待定 标注步骤 第1步:选择高频用户问法 在【聚类问法组】中选择高频聚类问法,查看用户问法与知识的匹配类型及匹配明细。第2步:判断用户问法与知识的...

index

2048 log_reduce_white_list array 日志聚类聚类字段过滤白名单,仅当日志聚类开启时有效。string 白名单字段。name log_reduce_black_list array 日志聚类聚类字段过滤黑名单,仅当日志聚类开启时有效。string 黑名单字段。time line ...

使用前须知

聚类分析:包括单指标维度的机器热点分析和多指标维度的机器聚类分析。提供数据规范:指标数据规范详情,包括指标标签和指标定义。功能优势 简单:一站式开通、数据规范明确、数据接入和使用门槛低。高效:秒级聚类、高效可靠。灵活:不仅...

基于文本分析算法实现新闻分类

本工作流首先通过PLDA算法挖掘文章的主题,然后进行主题权重聚类,从而实现新闻自动分类。说明 本工作流数据为虚构数据,仅用于学习。前提条件 已开通PAI(Designer)并创建了工作空间,详情请参见 开通PAI并创建默认工作空间。已将...

Proxima Cluster参数

1.聚类 1.1 KmeansCluster/BatchKmeansCluster 参数名 类型 默认值 备注 proxima.general.cluster.count UINT32 0 中心点数量 proxima.kmeans.cluster.count UINT32 0 中心点数量,优先级高于 general,低于 suggest 的 K 值 proxima....

查看仪表盘

接入机器的配置数据和监控指标数据后,SREWorks数智服务会基于您的指标数据,自动生成相应的仪表盘,便于您查看集群总览指标和单机指标详情,进行机器热点分析和聚类分析等。前提条件 已接入机器的配置数据和监控指标数据。具体操作,请...

ST_ClusterDBSCAN

返回聚类结果ID的窗口函数,此函数基于二维的DBSCAN算法(Density-based spatial clustering of applications with noise)计算聚类。语法 语法一:integer ST_ClusterDBSCAN(geometry winset geom,float8 eps,integer minpoints);语法二:...

ST_ClusterDBSCAN

返回聚类结果ID的窗口函数,此函数基于二维的DBSCAN算法(Density-based spatial clustering of applications with noise)计算聚类。语法 语法一:integer ST_ClusterDBSCAN(geometry winset geom,float8 eps,integer minpoints);语法二:...

ST_ClusterDBSCAN

返回聚类结果ID的窗口函数,此函数基于二维的DBSCAN算法(Density-based spatial clustering of applications with noise)计算聚类。语法 语法一:integer ST_ClusterDBSCAN(geometry winset geom,float8 eps,integer minpoints);语法二:...

Figure

包括如下保留的特殊聚类 ID 命名:figure-cluster-id-independent:该人脸暂无合适的分组,后续在数据集中新增图片后进行人脸聚类操作时,该人脸可能被分入组中。figure-cluster-id-unavailable:该人脸暂未进行过聚类操作,即在数据集中...

DBSCAN

DBSCAN(Density-Based Spatial Clustering of Applications with Noise)是一种基于密度的聚类算法。它将簇定义为密度相连的点的最大集合,把具有足够高密度的区域划分为簇,可以在噪声的空间数据集中发现任意形状的聚类。您可以使用...

InputFile

包括如下保留的特殊聚类 ID 命名:figure-cluster-id-independent:该人脸暂无合适的分组,后续在数据集中新增图片后进行人脸聚类操作时,该人脸可能被分入组中。figure-cluster-id-unavailable:该人脸暂未进行过聚类操作,即在数据集中...

通过执行命令卸载挂载目录

如果您为NFS或SMB文件系统配置了自动挂载脚本且需要重启服务器,您还需要删除或修改自动挂载配置文件/etc/fstab,取消开机自动挂载文件系统。执行 mount-l 命令,查看卸载结果。如果回显中未找到您挂载的NAS文件系统信息,表示该文件系统...

CreateLocationDateClusteringTask-创建时空聚类任务

时空聚类功能,可以将您已索引到数据集内的图片、视频等携带了拍摄时间、拍摄地点信息等文件,按照时间、地理位置进行分类。这些分类可以理解为用户的一次旅行所拍摄的内容(它们时间接近、地点接近),也可以理解为用户在不同生活、工作地...

API概览

图片聚类 图片聚类 CreateSimilarImageClusteringTask 创建相似图片聚类任务 相似图片聚类功能,可以将您已索引到数据集内的图片按照相似度生成聚类,用于图片去重、选优等场景,例如可以通过该功能筛选相册中连拍的图片。...

概述

时序聚类函数 ts_density_cluster 使用密度聚类方法对多条时序数据进行聚类。ts_hierarchical_cluster 使用层次聚类方法对多条时序数据进行聚类。ts_similar_instance 查找到指定曲线名称的相似曲线。核密度估计函数 kernel_density_...

CreateGroupFacesJob-人脸聚类

group-not-grouped:该人脸暂未进行过聚类操作,即在媒体集中新增图片后,未进行人脸聚类。group-none-by-user:由用户手动操作,记录该人脸无合适的分组,后续在媒体集中新增图片后进行人脸聚类操作时,该人脸仍不会被分组。人脸聚类功能...

Proxima Builder

如果为0则使用全部数据 proxima.qc.builder.thread_count uint32 0 构建时开启线程数量,设置为0时为cpu核数 proxima.qc.builder.centroid_count string 可选 聚类中心点参数,支持层次聚类。层之间用“*”分隔。一层聚类示例:1000 两层...

新旧版本使用指引

ListImages-获取媒体集中的图片列表 ListVideos-获取多个视频的信息 人脸聚类 CreateFigureClusteringTask-创建人物聚类任务 CreateGroupFacesJob-人脸聚类-CreateFigureClustersMergingTask-合并人物聚类 CreateMergeFaceGroupsJob-合并...

Centauri对比

38.382 Latency:{min:00:05:15,avg:00:18:00,max:01:00:10} 00:12:39.341 Latency:{min:00:00:31,avg:00:07:08,max:00:12:33} 5028 无 16亿*16亿 FLOAT128 聚类分片 doc表与query表的数据量均为16亿,数据类型为FLOAT,维度为128,自动计算...

聚类分片全链路测试

测试结论 Proxima CE在不同的数据集上,针对不同的采样率、聚类中心点个数以及索引分片个数,观察聚类分片方式的召回情况与耗时情况,经测试验证Proxima CE聚类分片的正确性测试符合预期。以下是几条经验准则:聚类中心点个数与召回呈正...

设置数据库参数

注意事项 部分参数在提交修改后会自动重启实例,需要重启的参数请参见 参数列表 页面中的 是否重启 列。说明 实例重启会造成连接中断,修改相关参数前请做好业务安排,谨慎操作。操作步骤 登录 MongoDB管理控制台。根据实例类型,在左侧...

2022年11月15日 V5.9版本产品更新通告

TableQA:表头数据管理优化 优化 表格数据管理支持修改表头属性 聚类标注:聚类问法组区分标注状态 优化 待标注TAB下聚类问法组,标注或部分标注后新增已标注标记 聚类标注:支持对标注过的用户问法重新标注 优化 支持对标注过的用户问法...

聚类系数

聚类系数表示在无向图中某节点与其相连节点之间聚集成团的程度的一个系数(稠密度),目的在于比较群组的聚合紧密程度与其能够达到的聚合紧密程度。点聚类系数组件能够输出各节点的相邻节点数量、稠密度及其对数。算法说明 在无向图中,...
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