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修改Standard专属资源池支持的作业类型 场景介绍 ModelArts含有许多“作业”类型(作业为统称,并非单指训练作业),其中有一部分是可以运行在Standard专属资源池上的,包括“训练”、“推理”服务及“Notebook”开发环境。 专属资源池提供了动态设置作业类型的功
模型生成的代码。请仔细阅读human_eval/execution.py文件第48-57行的注释,内容参考如下。了解执行模型生成代码可能存在的风险,如果接受这些风险,请取消第58行的注释,执行下面步骤5进行评测。 # WARNING # This program exists to
否 String 根据样本名称搜索(含后缀名)。 sample_time 否 String 样本加入到数据集时,会根据样本在OBS上的最后修改时间(精确到天)建立索引,此处可以根据此时间进行搜索。可选值如下: month:搜索往前30天至今天内添加的样本 day:搜索昨天(往前1天)至今天内添加的样本
1434 SQL Server的TCP端口,用于返回SQLServer使用了哪个TCP/IP端口。 Oracle 1521 Oracle通信端口,弹性云服务器上部署了Oracle SQL需要放行的端口。 MySQL 3306 MySQL数据库对外提供服务的端口。 Windows Server
8,那么模型推理输入的图片数可以是1,2,4,8。 如果使用动态batch模型,需要将infer.py中如下图红框中的两行代码取消注释。 图2 修改infer.py 父主题: 内容审核模型训练推理
name 是 String 节点池名称。 annotations 否 CreateNodePoolAnnotations object 节点池的注释信息。 表4 CreateNodePoolAnnotations 参数 是否必选 参数类型 描述 os.modelarts/billing
PoolLabelsCreation object 资源池的标签信息。 annotations 否 PoolAnnotationsCreation object 资源池的注释信息。 表5 PoolLabelsCreation 参数 是否必选 参数类型 描述 os.modelarts/name 是 String 用户指定的资源池名称。
object 网络资源的标签信息。 annotations NetworkMetadataAnnotations object 网络资源的注释信息。 表4 NetworkMetadataLabels 参数 参数类型 描述 os.modelarts/name String 用户指定的network名称。
object 网络资源的标签信息。 annotations NetworkMetadataAnnotations object 网络资源的注释信息。 表7 NetworkMetadataLabels 参数 参数类型 描述 os.modelarts/name String 用户指定的network名称。
zer文件,需要修改代码。修改文件chatglm4-9b/tokenization_chatglm.py 。 文件最后几处代码中需要修改,具体位置可根据上下文代码信息进行查找,修改后如图所示。 图3 修改ChatGLMv4-9B tokenizer文件 图4 修改ChatGLMv4-9B
管理团队和团队成员 修改成员信息 团队中的成员,当其信息发生变化时,可以编辑其基本情况。 在“团队详情”区域,选择需修改的成员。 在成员所在行的“操作”列,单击“修改”。在弹出的对话框中,修改其“描述”或“角色”。 成员的“邮箱”无法修改,如果需要修改邮箱地址,建议先删除此成员,然后再基于新的邮箱地址添加新成员。
zer文件,需要修改代码。修改文件chatglm4-9b/tokenization_chatglm.py 。 文件最后几处代码中需要修改,具体位置可根据上下文代码信息进行查找,修改后如图所示。 图3 修改ChatGLMv4-9B tokenizer文件 图4 修改ChatGLMv4-9B
object 网络资源的标签信息。 annotations NetworkMetadataAnnotations object 网络资源的注释信息。 表4 NetworkMetadataLabels 参数 参数类型 描述 os.modelarts/name String 用户指定的network名称。
当volcano的资源出现争抢时,会出现下图中的问题。 图2 volcano资源争抢 解决方法: 通过打印所有Pod的信息,并找到命名有scheduler字段的Pod。 kubectl get pod -A -o wide 重启该Pod,通过delete的方式删除,但随后会自动重新启动。 kubectl
ormer.git 修改lr_scheduler.py文件,把第27行:t_mul=1. 注释掉。 修改data文件夹下imagenet22k_dataset.py,把第28行:print("ERROR IMG LOADED: ", path) 注释掉。 修改data文件夹下的build
当volcano的资源出现争抢时,会出现以下图中的问题。 图2 volcano资源争抢 解决方法: 通过打印所有Pod的信息,并找到命名有scheduler字段的Pod。 kubectl get pod -A -o wide 重启该Pod,通过delete的方式删除,但随后会自动重新启动。 kubectl
volcano资源调度失败 当volcano的资源出现争抢时,会出现下图中的问题。 解决方法: 通过打印所有Pod的信息,并找到命名有scheduler字段的Pod。 kubectl get pod -A -o wide 重启该Pod,通过delete的方式删除,但随后会自动重新启动。 kubectl
volcano资源调度失败 当volcano的资源出现争抢时,会出现下图中的问题。 解决方法: 通过打印所有Pod的信息,并找到命名有scheduler字段的Pod。 kubectl get pod -A -o wide 重启该Pod,通过delete的方式删除,但随后会自动重新启动。 kubectl
已上传训练代码、训练权重文件和数据集到SFS Turbo中。 Step1 修改训练超参配置 以llama2-13b SFT微调为例,执行脚本 0_pl_sft_13b.sh 。 修改模型训练脚本中的超参配置,必须修改的参数如表1所示。其他超参均有默认值,可以参考表1按照实际需求修改。 表1 训练超参配置说明 参数 示例值
已上传训练代码、训练权重文件和数据集到SFS Turbo中。 Step1 修改训练超参配置 以llama2-13b SFT微调为例,执行脚本 0_pl_sft_13b.sh 。 修改模型训练脚本中的超参配置,必须修改的参数如表1所示。其他超参均有默认值,可以参考表1按照实际需求修改。 表1 训练超参配置说明 参数 示例值