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04_to_modelarts”下。 图3 查询Dockerfile的路径 Dockerfile命令修改为相对路径,举例如下: COPY ./mindspore-2.1.0-cp39-cp39-linux_aarch64.whl /tmp/mindspore-2.1.0-cp39-cp39 -linux_aarch64
stall/linux.html#installing-on-linux # 安装 Miniconda3 到基础容器镜像的 /home/ma-user/miniconda3 目录中 RUN bash /tmp/Miniconda3-py37_4.12.0-Linux-x86_64
_cli_model1 下载文件到指定路径 在服务器执行如下命令,可以从AI Gallery仓库下载单个文件到服务器的指定路径下。 gallery-cli download {repo_id} {文件名} --local-dir={存放路径} 如下所示,表示下载文件“config
Studio上的DeepSeek模型,构建个人AI助手。 背景介绍 Cherry Studio是一款开源的多模型桌面客户端,支持Windows、macOS和Linux系统。它集成了多种主流大语言模型(例如OpenAI、DeepSeek、Gemini等),并支持本地模型运行。此外,它还具备丰富的功能,例
是 String 训练作业ID。获取方法请参见查询训练作业列表。 请求参数 无 响应参数 状态码:200 表2 响应Body参数 参数 参数类型 描述 file_path String 超参敏感度分析图像的保存路径。 请求示例 如下查询training_job_id为e346206
CANN:cann_8.0.rc2 PyTorch:2.1.0 Step1 创建ECS 下文中介绍如何在ECS中构建一个推理镜像,请参考ECS文档购买一个Linux弹性云服务器。完成网络配置、高级配置等步骤,可根据默认选择,或进行自定义。创建完成后,单击“远程登录”,后续安装Docker等操作均在该ECS上进行。
/home/ma-user/work/grf wget https://dl.grafana.com/oss/release/grafana-9.1.6.linux-amd64.tar.gz tar -zxvf grafana-9.1.6.linux-amd64.tar.gz 将Grafana
2.9(基于CentOS制作的Linux发行版),经常遇到服务器重启后,操作系统内核无故升级,导致系统上原安装的nvidia-driver等软件无法使用,只能卸载重新安装。 原因分析 分析EulerOS内核是如何在不知情的情况下升级的: 首先查看当前操作系统内核。 [root@Server-ddff
c6b CANN:cann_8.0.rc3 Step1 创建ECS 下文中介绍如何在ECS中构建一个推理镜像,请参考ECS文档购买一个Linux弹性云服务器。完成网络配置、高级配置等步骤,可根据默认选择,或进行自定义。创建完成后,单击“远程登录”,后续安装Docker等操作均在该ECS上进行。
使用Gallery CLI配置工具上传文件 在服务器(ModelArts Lite云服务器或者是本地Windows/Linux等服务器)上登录Gallery CLI配置工具后,通过命令“gallery-cli upload”可以往AI Gallery仓库上传资产。 命令说明 登录Gallery
安装配置Grafana 在Windows上安装配置Grafana 在Linux上安装配置Grafana 在Notebook上安装配置Grafana 父主题: 使用Grafana查看AOM中的监控指标
1+cu111-cp37-cp37m-linux_x86_64.whl torchaudio-0.8.1-cp37-cp37m-linux_x86_64.whl torchvision-0.9.1+cu111-cp37-cp37m-linux_x86_64.whl “+”符号的U
是否符合预期。 通过CloudShell登录到Linux工作页面,检查GPU工作情况: 通过输入“nvidia-smi”命令,查看GPU工作是否异常。 通过输入“nvidia-smi -q -d TEMPERATURE”命令, 查看TEMP参数是否存在异常, 如果温度过高,会导致训练性能下降。
确认对应的脚本、代码、流程在linux服务器上运行正常。 如果在linux服务器上运行就有问题,那么先调通以后再做容器镜像。 确认打入镜像的文件是否在正确的位置、是否有正确的权限。 训练场景主要查看自研的依赖包是否正常,查看pip list是否包含所需的包,查看容器直接调用的pytho
CANN:cann_8.0.rc2 PyTorch:2.1.0 Step1 创建ECS 下文中介绍如何在ECS中构建一个推理镜像,请参考ECS文档购买一个Linux弹性云服务器。完成网络配置、高级配置等步骤,可根据默认选择,或进行自定义。创建完成后,单击“远程登录”,后续安装Docker等操作均在该ECS上进行。
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USER root # copy MLNX_OFED_LINUX-4.3-1.0.1.0-ubuntu16.04-x86_64.tgz to docker image RUN tar xzvf MLNX_OFED_LINUX-4.3-1.0.1.0-ubuntu16.04-x86_64
CANN:cann_8.0.rc2 PyTorch:2.1.0 Step1 创建ECS 下文中介绍如何在ECS中构建一个推理镜像,请参考ECS文档购买一个Linux弹性云服务器。完成网络配置、高级配置等步骤,可根据默认选择,或进行自定义。创建完成后,单击“远程登录”,后续安装Docker等操作均在该ECS上进行。
onnx" # 相对路径或者绝对路径均可以。 t = Tailor(onnx_model_path) 查询onnx模型的输入信息。 # 查询onnx模型的输入信息 t.get_model_input_info() 图1 查询onnx模型的输入输出信息 查询onnx模型的输出信息。
NCCL版本 ≥ 2.7.8。 OFED版本 ≥ MLNX_OFED_LINUX-5.4-3.1.0.0。 CUDA版本需要参考专属资源池的GPU驱动版本,自主进行适配,GPU驱动版本可在专属资源池详情页面查看。 父主题: Standard镜像相关