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Cluster运行的,需要购买并开通k8s Cluster资源。
ctr -n k8s.io images pull {image_url} 使用 nerdctl 工具进行镜像拉取。 nerdctl --namespace k8s.io pull {image_url} 注意:集群有多个节点,要确保每个节点都拥有镜像。
表2 响应参数 参数 参数类型 说明 is_success Boolean 请求是否成功。 job_id Long 训练作业的ID。 job_name String 训练作业的名称。 job_desc String 训练作业的描述信息。
量化方法:W4A16 per-group/per-channel,W8A16 per-channel Step1 环境准备 在节点自定义目录${node_path}下创建config.yaml文件 apiVersion: apps/v1 kind: Deployment metadata
表3 响应参数 参数 参数类型 说明 is_success Boolean 请求是否成功。 error_message String 调用失败时的错误信息。 调用成功时无此字段。 error_code String 调用失败时的错误码,具体请参见错误码。 调用成功时无此字段。
枚举值如下: BMS:裸金属服务器 ECS:弹性云服务器 HPS:超节点服务器 hps_id String 服务器所属的超节点资源id。
枚举值如下: BMS:裸金属服务器 ECS:弹性云服务器 HPS:超节点服务器 hps_id String 服务器所属的超节点资源id。
量化方法:W4A16 per-group/per-channel,W8A16 per-channel Step1 环境准备 在节点自定义目录${node_path}下创建config.yaml文件 apiVersion: apps/v1 kind: Deployment metadata
量化方法:W4A16 per-group/per-channel,W8A16 per-channel Step1 环境准备 在节点自定义目录${node_path}下创建config.yaml文件 apiVersion: apps/v1 kind: Deployment metadata
具体操作如下: 开始之前,请确保安装了以下库: pip install auto-gptq pip install --upgrade accelerate optimum transformers 设置GPTQConfig的参数,并且创建一个数据集用于校准量化的权重,以及一个tokenizer
版本要求是CCE Turbo v1.28及以上 300iDUO 西南-贵阳一 PyTorch: swr.cn-southwest-2.myhuaweicloud.com/atelier/pytorch_2_1_ascend:pytorch_2.1.0-cann_8.0.rc3-py
父主题: 主流开源大模型基于Lite Cluster适配PyTorch NPU推理指导(6.3.911)
替换深度学习训练加速的工具或增加zero等级,可参考模型NPU卡数、梯度累积值取值表,如原使用Accelerator可替换为Deepspeed-ZeRO-1,Deepspeed-ZeRO-1替换为Deepspeed-ZeRO-2以此类推,重新训练如未解决则执行下一步。
表15 SampleStats 参数 参数类型 描述 accepted_sample_count Integer owner验收通过样本数目。 auto_annotation_sample_count Integer 智能标注待确认样本数目。
ctr -n k8s.io images pull {image_url} 使用 nerdctl 工具进行镜像拉取。 nerdctl --namespace k8s.io pull {image_url} 注意:集群有多个节点,要确保每个节点都拥有镜像。
可选样本状态如下: __ALL__:已标注 __NONE__:未标注 __UNCHECK__:待验收 __ACCEPTED__:验收通过 __REJECTED__:已驳回 __UNREVIEWED__:待审核 __REVIEWED__:已审核 __WORKFORCE_SAMPLED
表9 响应参数 参数 参数类型 说明 is_success Boolean 请求是否成功。 error_message String 调用失败时的错误信息。 调用成功时无此字段。 error_code String 调用失败时的错误码,具体请参见错误码。 调用成功时无此字段。
else: mox.file.copy_parallel(data_path, '/cache/data/') data_path = '/cache/data/' print('------------- download dataset success
cluster_name CCE集群名称。 node级别指标 cid 该node所属CCE集群的ID。 node_ip 节点的IP。 host_name 节点的主机名。 pool_id 物理专属池对应的资源池ID。 project_id 物理专属池的用户的project id。
资源规格推荐使用“西南-贵阳一”Region上的Lite k8s Cluster和昇腾Snt9B资源。 本文档中的CCE集群版本选择v1.27~1.28。版本使用的容器引擎为Containerd。 推理部署使用的服务框架是vLLM。vLLM支持v0.6.0版本。