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模型优化与部署:将训练好的大模型部署到生产环境中,可能通过云服务或本地服务器进行推理服务。此时要考虑到模型的响应时间和并发能力。 模型监控与迭代:部署后的模型需要持续监控其性能,并根据反馈进行定期更新或再训练。随着新数据的加入,模型可能需要进行调整,以保证其在实际应用中的表现稳定。 在应用阶
调、LoRA微调等。 模型评测:为了确保模型的实际应用效果,平台提供了多维度的模型评测功能。通过自动化的评测机制,用户可以在训练过程中持续监控模型的精度、召回率等关键指标,及时发现潜在问题并优化调整。评测功能能够帮助用户在多种应用场景下验证模型的准确性与可靠性。支持基于规则的自动
够更有效地应对具体的任务需求。这一阶段使模型能够精确执行如文案生成、代码生成和专业问答等特定场景中的任务。在微调过程中,通过设定训练指标来监控模型的表现,确保其达到预期的效果。完成微调后,将对用户模型进行评估并进行最终优化,以确保满足业务需求,然后将其部署和调用,用于实际应用。 NLP大模型选择建议
和科学计算大模型API的详细介绍,您将全面理解如何调用和集成盘古大模型的各类接口,确保在不同场景中灵活应用这些强大的模型能力,加速业务开发进程。 API文档 NLP大模型 科学计算大模型 Agent开发 Token计算器 02 准备工作 使用盘古大模型服务前,需要进行一系列准备工作,确保您能够顺利使用盘古大模型服务。
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 训练单元
洋要素预测的微调是在已有模型上添加最新数据,不改变模型结构参数或引入新要素,以适应数据更新需求。 在实际流程中,通过设定训练指标对模型进行监控,以确保效果符合预期。在微调后,评估用户模型,并进行最终优化,确认其满足业务需求后,进行部署和调用,以便实际应用。 科学计算大模型选择建议
base64)。 步骤5:创建负载均衡 在边缘资源池创建完成后,需要返回ModelArts Studio平台“首页 > 设置”中为边缘池创建负载均衡、创建监控插件。 创建负载均衡步骤如下: 登录ModelArts Studio平台,单击右上角“设置”。 在“资源池管理 > 边缘资源池”页签查看已
评估任务创建完成后,会跳转至“评估”页面,在该页面可以查看评估状态。 图1 查看提示词评任务状态 单击“评估名称”,进入评估任务详情页,可以查看详细的评估进度,例如在图2中有10条评估用例,当前已评估8条,剩余2条待评估。 图2 查看评估进展 评估完成后,可以查看每条数据的评估结果。 在评估结果
、评测、部署等任务,但退订之后将无法再选择该模型创建任务,请谨慎操作。 退订属于高危操作,在退订模型资产前,请确保您已保存所有必要的数据和进度,以避免不必要的损失。 增购模型资产 ModelArts Studio大模型开发平台支持增购模型资产,即在当前模型资产基础上订购新的模型资产,增购完成后支持使用多个模型资产。
度,也大大提高了能源利用效率。 智能安防的应用与优势 在智能安防方面,AI助手同样发挥着重要作用。借助先进的图像识别技术,AI助手可以实时监控家中情况,识别异常行为并及时通知用户。例如,当检测到有人闯入时,系统会立即发送警报信息给用户手机,并记录下入侵者的影像资料。此外,AI助手