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语言。可选值如下: zh-cn:中文 en-us:英文(默认值) offset 否 Integer 分页列表的起始页,默认为0。 process_parameter 否 String 图像缩略设置,同OBS缩略图设置,详见OBS缩略图设置。如:image/resize,m_lfit
络(包含混合精度)再到NPU上排查精度问题。常见的精度调测手段,包含使用全精度FP32,或者关闭算子融合开关等,先进行排查。对于精度问题,系统工程人员需要对算法原理有较深入的理解,仅从工程角度分析有时候会非常受限,同时也可联系华为工程师进行诊断与优化。 父主题: GPU训练业务迁移至昇腾的通用指导
ModelArts Lite Cluster资源池 ModelArts弹性集群Server ModelArts Studio(MAAS) 对象存储(系统盘和数据盘) 计费因子:存储容量、存储类型和时长收费。 按需计费 包年/包月 创建桶不收取费用,按实际使用的存储容量和时长收费 具体计费请以对象存储价格计算器中的价格为准。
Turbo的数据存储方案,不适用于仅OBS存储方案。通过OBS对象存储服务(Object Storage Service)与SFS Turbo文件系统联动,可以实现灵活数据管理、高性能读取等。 约束限制 适配的CANN版本是cann_8.0.rc3,驱动版本是23.0.6。 本案例仅支持
ASCEND_RT_VISIBLE_DEVICES=0 如果启动服务需要使用多张卡,则按容器中的卡号依次编排。例如:实际使用的是容器中第1张和第2张卡,此处填写为“0,1”,以此类推。 export ASCEND_RT_VISIBLE_DEVICES=0,1 通过命令npu-smi in
在专属资源池到期前均可开通自动续费,到期前7日凌晨3:00首次尝试自动续费,如果扣款失败,每天凌晨3:00尝试一次,直至专属资源池到期或者续费成功。到期前7日自动续费扣款是系统默认配置,您也可以根据需要修改此扣款日。 父主题: 续费
续运行”,然后等待工作流按顺序进入训练节点。 模型将会自动进入训练,无需人工介入,训练时间相对较长,建议您耐心等待。如果关闭或退出此页面,系统仍然在执行训练操作。 在“声音分类”节点中,待训练状态由“运行中”变为“运行成功”,即完成模型的自动训练。 训练完成后,您可以单击声音分类
由于商用模型支持同时购买多种配额模式的资产,所以仅部署商用模型时需要进行配额选择。免费模型仅一种配额模式无需选择。 图2 修改配额 如果您选择部署的非商业模型,系统自动跳转至“部署”页面。 在部署页面中,无需再选择模型及其版本,参考部署模型的操作指导完成其他参数填写,即可部署为您需要的服务。 父主题:
在华为公有云平台申请的资源一般默认连通网络,如未连通网络或无法git clone下载代码时用户则需要找到已连通网络的机器(本章节以Linux系统机器为例)将下载完成的源码放置代码目录:AscendFactory/third-party下,命令如下: # 三方开源源码 git clone
单击将连接重命名,可以自定义一个便于识别的名字,单击OK。 配置完成后,单击Test Connection测试连通性。 选择Yes,显示Successfully connected表示网络可以连通,单击OK。 在最下方再单击OK保存配置。 图2 配置SSH Step2 获取开发环境预置虚拟环境路径
command: - "sleep" - "1000000000000000000" resources: requests: huawei.com/ascend-1980: "8"
command: - "sleep" - "1000000000000000000" resources: requests: huawei.com/ascend-1980: "8"
各模型训练需要的启动脚本,训练脚本以分类的方式集中在scripts文件夹中。 # 自动生成数据目录结构 |── processed_for_input #目录结构会自动生成,无需用户创建 |── ${model_name}
检查containerd是否安装 在创建CCE集群时,会选择 containerd 作为容器引擎,并默认给机器安装。如尚未安装,说明机器操作系统安装错误。需要重新纳管机器,重新安装操作系统。 安装nerdctl工具。nerdctl是containerd的一个客户端命令行工具,使用方式和docker命令基本一致,可用于后续镜像构建步骤中。
command: - "sleep" - "1000000000000000000" resources: requests: huawei.com/ascend-1980: "8"
add_pooling_layer else None # Initialize weights and apply final processing self.post_init() def get_input_embeddings(self):
数据集选择:dataset和processed_data_dir参数二选一,详解如下: 参数 示例值 参数说明 dataset 【预训练:pt】预训练数据集相对或绝对地址 【微调:sft】微调数据集相对或绝对地址 训练时指定的输入数据路径。请根据实际规划修改。用户根据训练情况二选一; processed_data_dir
续运行”,然后等待工作流按顺序进入训练节点。 模型将会自动进入训练,无需人工介入,训练时间相对较长,建议您耐心等待。如果关闭或退出此页面,系统仍然在执行训练操作。 在“物体检测”节点中,待训练状态由“运行中”变为“运行成功”,即完成模型的自动训练。 图2 运行成功 训练完成后,您
#{OUTPUT_SAVE_DIR}或yaml文件{output_dir}参数设置值 # 自动生成数据目录结构 |── preprocessed_data |──converted_hf2mg_weight_TP${TP}PP${PP} |──checkpoint
#{OUTPUT_SAVE_DIR}或yaml文件{output_dir}参数设置值 # 自动生成数据目录结构 |── preprocessed_data |──converted_hf2mg_weight_TP${TP}PP${PP} |──checkpoint