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并行文件系统,并确保OBS并行文件系统与ModelArts在同一区域。在Notebook中启动MindInsight时,Notebook会自动从挂载的OBS并行文件系统目录中读取Summary数据。 Step3 启动MindInsight 在开发环境的JupyterLab中打开MindInsight。
并行文件系统,并确保OBS并行文件系统与ModelArts在同一区域。在Notebook中启动TensorBoard时,Notebook会自动从挂载的OBS并行文件系统目录中读取Summary数据。 Step3 启动TensorBoard 在开发环境的JupyterLab中打开TensorBoard。
do_validation:数据扩增前是否进行数据校验。默认值为True。 Flip 翻转,沿图片水平轴或竖直轴做翻转,是非常常见的增强方法。 lr_ud:选择翻转的方向,lr为水平翻转,ud为竖直翻转。默认值为lr flip_p:做翻转操作的概率。默认值为1。 do_validation:数
使用本地IDE远程SSH连接ModelArts的Notebook开发环境时,需要用到密钥对进行鉴权认证。同时支持白名单访问控制,即设置允许远程接入访问这个Notebook的IP地址。 父主题: 安全
service结构 参数 参数类型 描述 service_id String 服务ID。 service_name String 服务名称。 description String 服务描述。 tenant String 服务归属租户。 project String 服务归属项目。 owner String
home/mind/model路径下。 --tensor-parallel-size:并行卡数。 --hostname:服务部署的IP,使用本机IP 0.0.0.0。 --port:服务部署的端口8080。 --max-model-len:最大数据输入+输出长度,不能超过模型配置文件config
–json-key标志来选择用于训练的列。 { 'id': '1', 'url': 'https://simple.wikipedia.org/wiki/April', 'title': 'April', 'text': 'April is the
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“名称”:自定义一个在线服务的名称,也可以使用默认值,此处以“商超商品识别服务”为例。 “资源池”:选择“公共资源池”。 “模型来源”和“选择模型及版本”:会自动选择订阅模型。 “实例规格”:在下拉框中选择推理使用的计算资源。如果有免费资源,建议选择免费资源。 其他参数可使用默认值。 参数配置完成后
新增委托:如果没有委托可选,可以在新增委托中创建委托权限。对于首次使用ModelArts的用户,需要新增委托。 “新增委托 > 委托名称” 系统自动创建委托名称,用户可以手动修改。 “新增委托 > 权限配置 > 普通用户” 普通用户包括用户使用ModelArts完成AI开发的所有必要功
版本。 指定节点计费模式。用户增加节点数量时,可以打开“节点计费模式”开关,为资源池新扩容的节点设置不同于资源池的计费模式、购买时长和开启自动续费功能。例如用户可以在包周期的资源池中创建按需的节点。若用户不指定该参数,则新扩容的节点计费模式和资源池保持一致。 设置完成后,单击“提
版本。 指定节点计费模式。用户增加节点数量时,可以打开“节点计费模式”开关,为资源池新扩容的节点设置不同于资源池的计费模式、购买时长和开启自动续费功能。例如用户可以在包周期的资源池中创建按需的节点。若用户不指定该参数,则新扩容的节点计费模式和资源池保持一致。 单击“提交”,在弹出的确认框中单击“确定”完成扩缩容。
池中的节点和k8s集群。请参见弹性集群k8s Cluster。 弹性裸金属:弹性裸金属提供不同型号的xPU裸金属服务器,您可以通过弹性公网IP进行访问,在给定的操作系统镜像上可以自行安装GPU&NPU相关的驱动和其他软件,使用SFS或OBS进行数据存储和读取相关的操作,满足算法工
work_path=work_path) 示例五:根据标注类型创建文本三元组数据集 dataset_name = "dataset-text-triplet" dataset_type = 102 # 数据集标注类型,102表示文本三元组标注类型 data_sources = dict()
本方案支持的软件配套版本和依赖包获取地址如表2所示。 表2 软件配套版本和获取地址 软件名称 说明 下载地址 AscendCloud-6.3.906-xxx.zip 说明: 软件包名称中的xxx表示时间戳。 包含了本教程中使用到的推理部署代码和推理评测代码、推理依赖的算子包。代码包具体说明请参见模型软件包结构说明。
opencompass #在benchmark_eval目录下 pip install -e . #下载对应依赖 cd ../human-eval #在benchmark_eval目录下 (可选,如果选择使用humaneval数据集) pip install -e . # 可选,如果选择使用humaneval数据集
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