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训练脚本说明 训练启动脚本说明和参数配置 训练的数据集预处理说明 训练中的权重转换说明 训练tokenizer文件说明 父主题: 主流开源大模型基于Lite Server适配PyTorch NPU训练指导(6.3.906)
在“输入”的输入框内设置变量:ORIGINAL_TRAIN_DATA_PATH、ORIGINAL_HF_WEIGHT。 ORIGINAL_TRAIN_DATA_PATH:训练时指定的输入数据集路径。
在“输入”的输入框内设置变量:ORIGINAL_TRAIN_DATA_PATH、ORIGINAL_HF_WEIGHT。 ORIGINAL_TRAIN_DATA_PATH:训练时指定的输入数据集路径。
训练脚本说明 训练启动脚本说明和参数配置 训练tokenizer文件说明 断点续训和故障快恢说明 父主题: 主流开源大模型基于Standard+OBS适配ModelLink PyTorch NPU训练指导(6.3.912)
内容审核模型训练推理 Bert基于Lite Server适配MindSpore Lite推理指导(6.3.910) Yolov8基于Lite Server适配MindSpore Lite推理指导(6.3.909) Paraformer基于Lite Server适配PyTorch NPU
训练脚本说明 训练脚本存放目录说明 不同模型推荐的参数与NPU卡数设置 训练tokenizer文件说明 父主题: Qwen-VL模型基于Standard+OBS适配PyTorch NPU训练指导(6.3.912)
预训练 预训练数据处理 预训练任务 断点续训练 查看日志和性能 父主题: LLama2系列模型基于Lite Server适配PyTorch NPU训练指导(6.3.904)
查询训练作业参数列表 功能介绍 根据指定条件查询用户创建的训练作业参数。 URI GET /v1/{project_id}/training-job-configs 参数说明如表1所示。
创建单机多卡的分布式训练(DataParallel) 本章节介绍基于PyTorch引擎的单机多卡数据并行训练。 MindSpore引擎的分布式训练参见MindSpore官网。
qwen2.5-7b-sft-4096-lora-313T-20241028_164746-0.txt,打印吞吐值及训练参数 qwen2.5-7b-sft-4096-lora-313T-20241028_164746-npu_info-0.txt,打印训练过程中AICORE利用率
“策略内容”:允许,云服务中搜索ModelArts服务并选中,操作列中搜索关键词modelarts:trainJob:exec并选中,所有资源选择默认值。
处理方法 编译环境的cuda版本与训练环境不一致,训练作业运行就会报错。例如:使用cuda版本为10的开发环境tf-1.13中编译生成的so包,在cuda版本为9.0训练环境中tf-1.12训练会报该错。
训练的权重转换说明 以llama2-13b举例,使用训练作业运行obs_pipeline.sh脚本后,脚本自动执行权重转换,并检查是否已经完成权重转换的过程。 如果已完成权重转换,则直接执行训练任务。
训练的权重转换说明 以llama2-13b举例,使用训练作业运行obs_pipeline.sh脚本后,脚本自动执行权重转换,并检查是否已经完成权重转换的过程。 如果已完成权重转换,则直接执行训练任务。
训练的权重转换说明 以llama2-13b举例,使用训练作业运行obs_pipeline.sh脚本后,脚本自动执行权重转换,并检查是否已经完成权重转换的过程。 如果已完成权重转换,则直接执行训练任务。
训练中的权重转换说明 以 llama2-13b 举例,运行 0_pl_pretrain_13b.sh 脚本。脚本同样还会检查是否已经完成权重转换的过程。 若已完成权重转换,则直接执行预训练任务。
需要在训练开始前,修改llm_train/AscendFactory/yi/3_training.sh文件,并添加--tokenizer-not-use-fast参数。修改后如图1所示。
大数据基础设施专家服务 服务简介 结合华为云丰富的大数据平台和基础云服务经验,为企业提供高性能、高可靠的大数据业务基础资源、AI训练推理平台,快速实现企业数据化、智能化转型。 前提条件 客户应提前至少3个工作日申请该服务,以便于华为云评估客户需求及协调专家。
训练作业失败,返回错误码139 问题现象 训练作业运行失败,返回错误码139,如下图所示: [Modelarts Service Log]Training end with reeturn code: 139 INFO:root:Using MoXing-v1.17.2-c806a92f
当参数值>=TRAIN_ITERS时,生成模型仅保存经过TRAIN_ITERS次训练后的最后一个版本。 当参数值<TRAIN_ITERS时,生成模型会每经过SAVE_INTERVAL次,保存一次模型版本。