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如何在阿里云视觉智能开放平台上创建并训练一个用于识别配电箱系统图中元件的模型?

如何在阿里云视觉智能开放平台上创建并训练一个用于识别配电箱系统图中元件的模型?

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人一月 2024-08-11 15:09:54 23 0
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  • 要在阿里云视觉智能开放平台上创建并训练一个用于识别配电箱系统图中元件的模型,遵循以下步骤:

    1.新建工作区

    • 登录视觉智能开放平台控制台。
    • 选择“自学习工具” > “我的工作区”。
    • 点击“新建工作区”,选择“基础预训练模型”,适合检测、分类、实例分割需求。
    • 输入工作区名称、业务场景描述(可选),点击“确认”。

    2.创建数据集

    • 在“数据集管理”界面新建数据集,上传标注好的配电箱系统图及元件信息。
    • 确保每张图标注了元件名称、规格型号及其在图中的位置。

    3.模型训练

    • 进入刚创建的工作区,点击“训练管理” > “新建训练”。
    • 输入训练名称、描述(可选),点击“确定”。
    • 在“数据选择”阶段,添加刚才创建的数据集,勾选目标标签,点击“下一步”。
    • 选择“训练配置”和“自定义训练参数”,开始训练。
    • 训练完成后,评估模型性能,可选对比历史模型,选取最佳模型。
    • 提取出满意模型,准备部署。

    4.模型应用与优化

    • 根据评估结果,不断调整训练参数或增补数据集,优化模型。
    • 使用提取的模型开发查询功能,实现用户点选元件反查位置。

    通过以上步骤,您可以构建一个能够识别配电箱系统图元件并支持反查元件位置的智能模型。记得根据实际应用场景持续迭代优化模型,以提高识别精度和用户体验。

    参考链接:https://help.aliyun.com/zh/viapi/user-guide/model-training

    2024-08-11 16:13:35
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