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Ascend资源规格: Ascend: 1*ascend-snt9b表示Ascend单卡。 Ascend: 8*ascend-snt9b表示Ascend 8卡。 购买并开通资源 如果使用Cluster资源,请先阅读Lite Cluster资源开通,熟悉集群资源开通流程,再开始操作购买k8s Cluster资源。
Ascend资源规格: Ascend: 1*ascend-snt9b表示Ascend单卡。 Ascend: 8*ascend-snt9b表示Ascend 8卡。 购买并开通资源 如果使用Cluster资源,请先阅读Lite Cluster资源开通,熟悉集群资源开通流程,再开始操作购买k8s Cluster资源。
规格中数字分别代表什么含义? 在创建作业时,若需选择资源规格,您可通过规格名称了解对应规格的相关信息,如加速卡显存、CPU核心数、内存、硬盘大小。 例如,“GPU: 1*GP-Vnt1(32GB) | CPU: 8 核 64GB 3200GB”中,32G为GPU显存、8核为CPU
6.0)部署推理服务时,不同模型推理支持的最小昇腾卡数和对应卡数下的max-model-len长度说明,如下面的表格所示。 以下值是在gpu-memory-utilization为0.9时测试得出,为服务部署所需的最小昇腾卡数及该卡数下推荐的最大max-model-len长度,不代表最佳性能。
5.0)部署推理服务时,不同模型推理支持的最小昇腾卡数和对应卡数下的max-model-len长度说明,如下面的表格所示。 以下值是在gpu-memory-utilization为0.9时测试得出,为服务部署所需的最小昇腾卡数及该卡数下推荐的最大max-model-len长度,不代表最佳性能。
6.0)部署推理服务时,不同模型推理支持的最小昇腾卡数和对应卡数下的max-model-len长度说明,如下面的表格所示。 以下值是在gpu-memory-utilization为0.9时测试得出,为服务部署所需的最小昇腾卡数及该卡数下推荐的最大max-model-len长度,不代表最佳性能。
6.0)部署推理服务时,不同模型推理支持的最小昇腾卡数和对应卡数下的max-model-len长度说明,如下面的表格所示。 以下值是在gpu-memory-utilization为0.9时测试得出,为服务部署所需的最小昇腾卡数及该卡数下推荐的最大max-model-len长度,不代表最佳性能。
6.0)部署推理服务时,不同模型推理支持的最小昇腾卡数和对应卡数下的max-model-len长度说明,如下面的表格所示。 以下值是在gpu-memory-utilization为0.9时测试得出,为服务部署所需的最小昇腾卡数及该卡数下推荐的最大max-model-len长度,不代表最佳性能。
6.3)部署推理服务时,不同模型推理支持的最小昇腾卡数和对应卡数下的max-model-len长度说明,如下面的表格所示。 以下值是在gpu-memory-utilization为0.9时测试得出,为服务部署所需的最小昇腾卡数及该卡数下推荐的最大max-model-len长度,不代表最佳性能。
administrator. 请联系技术支持。 异常 模型文件xxx大于5G,无法导入。 Model file %s is larger than 5G and cannot be imported. 模型文件xxx大于5G,请精简模型文件后重试,或者使用动态加载功能进行导入。FAQ 异常
果没有提供启动探针,则默认状态为成功Success。 就绪探针:用于检测应用实例是否已经准备好接收流量。如果就绪探针失败,即实例未准备好,会从服务负载均衡的池中剔除该实例,不会将流量路由到该实例,直到探测成功。 存活探针:用于检测应用实例内应用程序的健康状态。如果存活探针失败,即应用程序不健康,将会自动重启实例。
rank模块,html中会基于表格展示每张卡不同step的计算耗时、通信耗时和空闲耗时。基于该表格,通常关注计算耗时(compute)和空闲耗时(free)这两列,可以初步分析当前瓶颈点是计算还是任务下发,以及是否存在计算快慢卡和下发快慢卡。如下图所示,可以看到8号卡的计算耗时明显大于其他卡,因此8号卡的“短板效
@modelarts:content 否 String 语音标签(包含语音内容和语音起止点)专用内置属性:语音文本内容。 @modelarts:end_index 否 Integer 命名实体标签专用内置属性:文本的结束位置,但不包括end_index所指的字符。例如: 文本内容为“Barack
stage0的8号卡和pp stage3的60号卡。查看对8号卡的降频分析(图7)可以发现节点降频主要影响了FlashAttention和MatMul两类算子,导致这两类算子的计算性能劣化,从而影响了整体的训练性能。按照html中给出的建议,需要检查8号卡和60号卡对应节点的温度和最大功率。
invoke backend service due to connection refused. " 出现该报错有两种情况: 流量超过了模型的处理能力。可以考虑降低流量或者增加模型实例数量。 镜像自身有问题。需要单独运行镜像确保镜像本身能正确提供服务。 "error_msg":"Due to
知攻击现状,还原攻击历史,同时及时发现合规风险,对威胁告警及时响应。 ModelArts承载关键业务的对外开放EIP部署了高防服务,以防大流量攻击。 ModelArts对存放关键数据的数据库部署了数据库安全服务。 云服务防抖动和遭受攻击后的应急响应/恢复策略 ModelArts服
errorCode:None errorMessage:None reason:Service Unavailable 如果是client数太多,尤其对于5G以上文件,OBS接口不支持直接调用,需要分多个线程分段复制,目前OBS侧服务端超时时间是30S,可以通过如下设置减少进程数。 # 设置进程数
lexity最小的序列所对应的选项即为这道题的推理结果。运行时间比较长,例如llama3_8b 跑完mmlu要2~3小时。 在npu卡上,使用多卡进行推理时,需要预置变量 export PYTORCH_NPU_ALLOC_CONF=expandable_segments:False
lexity最小的序列所对应的选项即为这道题的推理结果。运行时间比较长,例如llama3_8b 跑完mmlu要2~3小时。 在npu卡上,使用多卡进行推理时,需要预置变量 export PYTORCH_NPU_ALLOC_CONF=expandable_segments:False
cpu.8ud) 计算节点个数:1个 用了一段时间后,于2023/03/20 10:30:00停止训练作业。那么在3月份,该公共资源池总共产生多少费用呢? 计费构成分析 在2023/03/18 15:30:00 ~ 2023/03/20 9:00:00期间按照CPU: 8 核 32GB规格、1个节点计费,计费单价为3