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RO内存优化等高级特性,以提高训练效率和性能 stage sft 表示当前的训练阶段。可选择值:sft、rm、ppo、dpo。 sft代表指令监督微调; rm代表奖励模型训练; ppo代表PPO训练; dpo代表DPO训练。 finetuning_type full 用于指定微调策略类型,可选择值full、lora。
资源和Ascend Snt9B。 软件配套版本 表1 获取软件 分类 名称 获取路径 插件代码包 AscendCloud-6.3.908软件包中的AscendCloud-AIGC-6.3.908-xxx.zip 文件名中的xxx表示具体的时间戳,以包名发布的实际时间为准。 获取路径:Support-E
workforce_task_id 是 String 团队标注任务ID。 请求参数 表2 请求Body参数 参数 是否必选 参数类型 描述 emails 是 Array of strings 标注成员的邮箱列表。 响应参数 状态码: 200 表3 响应Body参数 参数 参数类型 描述 error_code
RO内存优化等高级特性,以提高训练效率和性能 stage sft 表示当前的训练阶段。可选择值:sft、rm、ppo、dpo。 sft代表指令监督微调; rm代表奖励模型训练; ppo代表PPO训练; dpo代表DPO训练。 finetuning_type full 用于指定微调策略类型,可选择值full、lora。
请您根据报错原因排查创建训练作业时指定的代码目录,即OBS桶的路径是否正确。有两种方法判断是否存在。 使用当前账户登录OBS管理控制台,去查找对应的OBS桶、文件夹、文件是否存在。 通过接口判断路径是否存在。在代码中执行如下命令,检查路径是否存在。 import moxing as
/v2/{project_id}/workflows/service/auth 表1 路径参数 参数 是否必选 参数类型 描述 project_id 是 String 用户项目ID。获取方法请参见获取项目ID和名称。 请求参数 表2 请求Body参数 参数 是否必选 参数类型 描述 main_service_id
FS盘存储的代码。 线上开发:代码在云上,通过SSH连接容器。 图3 选择开发场景 图4 选择训练作业代码存储位置 鼠标放至作业列表处,单击作业列表旁边的打开创建训练作业页面。 图5 创建作业入口 (可选)设置中转目录:中转目录支持OBS路径和SFS盘挂载路径。如果已经在步骤3配置,此处会自动显示中转目录。
步数据。 创建完数据集后,在数据集列表页面的操作栏单击“导入”,导入数据。 图1 在数据集列表页导入数据 在数据集列表页面,单击某个数据集的名称,进入数据集详情页中,单击“导入>导入”,导入数据。 图2 在数据集详情页中导入数据 在数据集列表页面,单击某个数据集的名称,进入数据集
理。 主流三方大模型 ModelArts针对以下主流的LLM大模型进行了基于昇腾NPU的适配工作,可以直接使用适配过的模型进行推理训练。 表1 LLM模型训练能力 支持模型 支持模型参数量 应用场景 软件技术栈 指导文档 Llama2 Llama2-7b Llama2-13b Llama2-70b
el_name} 表1 路径参数 参数 是否必选 参数类型 描述 dataset_id 是 String 数据集ID label_name 是 String 标签名称。 project_id 是 String 用户项目ID。获取方法请参见获取项目ID和名称。 表2 Query参数
订阅使用 查找和收藏资产 订阅免费算法 订阅免费模型 下载数据 使用Notebook代码样例 使用镜像 使用AI案例 订阅Workflow 父主题: AI Gallery(旧版)
celerate提供了一系列的优化技术,如模型切分、梯度累积等,可以帮助用户更好地利用多个节点进行训练。 各个模型选用加速框架 表1 模型加速框架建议表 序号 模型参数量 文本序列长度 优化工具(Deepspeed&Accelerator) 0 小于4B cutoff_len=4096
“添加”完成1个物体的标注。如果已存在标签,从下拉列表中选择已有的标签,然后单击“添加”完成标注。逐步此画面中所有物体所在位置,一帧对应的画面可添加多个标签。 支持的标注框与“物体检测”类型一致,详细描述请参见物体检测章节的表2。 图2 视频标注 上一帧对应的画面标注完成后,在进
否 params结构数组 模型推理输入参数列表,默认为空。如果已在模型配置文件中配置apis信息时,则可不填,后台自动从配置文件的apis字段中读取输入参数信息。 output_params 否 params结构数组 模型推理输出参数列表,默认为空。如果已在模型配置文件中配置api
/v2/{project_id}/datasets/{dataset_id}/workforce-tasks/{workforce_task_id}/acceptance 表1 路径参数 参数 是否必选 参数类型 描述 dataset_id 是 String 数据集ID。 project_id 是 String
优化等高级特性,以提高训练效率和性能 stage sft 表示当前的训练阶段。可选择值:[pt、sft、rm、ppo、dpo],pt代表预训练,sft代表指令监督微调,rm代表奖励模型训练,ppo代表PPO训练,dpo代表DPO训练。 finetuning_type full 用
--datasets mmlu_gen ceval_gen -w ${output_path} output_path: 要保存的结果路径。 Step2 查看精度测试结果 默认情况下,评测结果会按照result/{model_name}/的目录结果保存到对应的测试工程。执行多少次,则会在{mod
--datasets mmlu_gen ceval_gen -w ${output_path} output_path: 要保存的结果路径。 Step2 查看精度测试结果 默认情况下,评测结果会按照result/{model_name}/的目录结果保存到对应的测试工程。执行多少次,则会在{mod
训练、ZeRO内存优化等高级特性,以提高训练效率和性能 stage sft 表示训练类型。可选择值:[pt、sf、rm、ppo],pt代表预训练,sft代表指令监督微调,rm代表奖励模型训练,ppo代表PPO训练。 finetuning_type full 用于指定微调的类型,可
Code开发环境中,单击左侧Remote Explorer按钮,在上方的下拉列表中选择“SSH Target”,再单击页面上的设置按钮,此时会出现SSH配置文件路径。 图3 配置SSH Targets页面 单击列表中出现的SSH路径按钮,打开config文件,进行配置。 图4 配置SSH