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实例数:设置部署模型时所需的实例数。 作业输入方式 选择 “OBS”表示从OBS中读取数据。 作业输出方式 选择 “OBS”表示将输出结果存储在OBS中。 作业配置参数 设置模型部署参数信息,平台已给出默认值。 安全护栏 选择模式 安全护栏保障模型调用安全。 选择类型 当前支持安
数据工程操作流程见图1、表1。 图1 数据集构建流程图 表1 数据集构建流程表 流程 子流程 说明 导入数据至盘古平台 创建导入任务 将存储在OBS服务中的数据导入至平台统一管理,用于后续加工或发布操作。 加工数据集 加工数据集 通过专用的加工算子对数据进行预处理,确保数据符合
训练和评测任务的需求。通过提供自动化的质量检测和数据清洗能力,对原始数据进行优化,确保其质量和一致性。同时,数据工程工具链还提供强大的数据存储和管理能力,为大模型训练提供高质量的数据支撑。 支持区域: 西南-贵阳一 数据工程介绍 数据工程使用流程 数据集格式要求 导入数据至盘古平台
TaskConfigDto object 科学计算大模型配置信息。 表3 TaskInputDto 参数 参数类型 描述 type String 存储类型。 data Array of ObsStorageDto objects 输入数据的OBS信息。 表4 ObsStorageDto 参数
数据资源:数据通算单元适用于数据加工,用于正则类算子加工、数据智算单元适用于数据加工,用于AI类算子加工,数据托管单元适用于数据工程,用于存储数据集。 训练资源:训练单元可用于所有大模型的模型训练、模型压缩功能。 推理资源:推理单元可用于NLP、CV、专业大模型的模型推理功能,
持开发者将工具、Function或者API通过配置方式快速创建为一个插件,并供Agent调用。 自定义知识库:平台提供了知识库功能来管理和存储数据,支持为AI应用提供自定义数据,并与之进行互动。多种格式的本地文档(支持docx、pptx、pdf等)都可以导入至知识库。 灵活的工作
插件介绍 在Agent开发平台中,插件是大模型能力的重要扩展。通过模块化方式,插件能够为大模型提供更多专业技能和复杂任务处理能力,使其在多样化的实际场景中更加高效地满足用户需求。 通过插件接入,用户可以为应用赋予大模型本身不具备的能力。插件提供丰富的外部服务接口,当任务执行时,模
将其加入用户组,并对用户组授权,才能使得用户组中的用户获得对应的权限。授权后,用户就可以基于被授予的权限对云服务进行操作。 服务使用OBS存储训练数据和评估数据,如果需要对OBS的访问权限进行细粒度的控制。可以在盘古服务的委托中增加Pangu OBSWriteOnly、Pangu
域项目中的资源。 可以选择“全局服务资源”,即服务部署时不区分区域,访问全局级服务,不需要切换区域,全局服务不支持基于区域项目授权。如对象存储服务(OBS)、内容分发网络(CDN)等。 选择完成后,单击“确定”。 图4 设置最小授权范围 单击“完成”,完成用户组授权。 图5 完成授权
Studio大模型开发平台,支持的数据类型包括文本、图片、视频、气象、预测数据以及用户自定义的其他类型数据。平台提供灵活的数据接入方式以及支持多种文件格式导入,确保不同业务场景下的数据获取需求得到满足。 数据加工:平台提供强大的数据加工功能,可以对文本、视频、图片、气象类型的数据进行数据
TaskConfigDto object 科学计算大模型配置信息。 表4 TaskInputDto 参数 是否必选 参数类型 描述 type 是 String 存储类型,取值为obs。 data 是 Array of ObsStorageDto objects 输入数据的OBS信息。 表5 ObsStorageDto
标注任务”,单击页面右上角“创建标注任务”。 在“创建标注任务”页面选择需要标注的文本类数据集,并选择标注项。选择标注项时,不同类型的数据文件对应的标注项有所差异,可基于页面提示进行选择。 其中,“单轮问答”标注项支持“AI辅助标注”功能,若开启该功能,需要选择已部署的NLP服务作为AI辅助标注模型。
Studio大模型开发平台支持的数据类型见表1,各类型数据格式详细要求请参考数据集格式要求。 表1 平台支持的数据类型 数据类型 数据内容 支持的文件格式 文本类 文档 txt、mobi、epub、docx、pdf 网页 html 预训练文本 jsonl 单轮问答 jsonl、csv 单轮问答(人设)
TaskConfigDto object 科学计算大模型配置信息。 表4 TaskInputDto 参数 是否必选 参数类型 描述 type 是 String 存储类型,取值为obs。 data 是 Array of ObsStorageDto objects 输入数据的OBS信息。 表5 ObsStorageDto
NLP大模型训练流程与选择建议 NLP大模型训练流程介绍 NLP大模型的训练分为两个关键阶段:预训练和微调。 预训练阶段:在这一阶段,模型通过学习大规模通用数据集来掌握语言的基本模式和语义。这一过程为模型提供了处理各种语言任务的基础,如阅读理解、文本生成和情感分析,但它还未能针对特定任务进行优化。
batch_size:每个训练步骤中使用的样本数量。 sequence:每个数据样本中的Token数量。 数据预处理并发个数 定义了在预处理数据时,能够同时处理文件的并行进程数量。设定这个参数的主要目的是通过并发处理来加速数据预处理,从而提升训练效率。 数据配置 训练数据 选择训练模型所需的数据集。 资源配置
05, 10)。 模型结构参数 深度 用于定义深度学习网络的层数。数值越大,模型复杂性越高。模型参数量会增加。然而,这也会导致模型的结果文件变大,可能会占用大量的显存。在设置深度时,需要权衡模型的复杂性和显存的使用情况。推荐设置为[2, 6]。 补丁尺度 用于将气象场划分为多个