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er-data,所以CCE能纳管成功。 处理方法 制作镜像前,清理“/var/lib/cloud/”目录下的所有信息,请参考清理临时文件步骤对文件进行清理,然后再制作镜像。CCE重新纳管服务器A时, 使用最新制作的镜像即可。 父主题: Lite Server
r”已重命名为“learning_rate”,在训练代码中必须写成“learning_rate”才能调用成功。keras官方文档请参见https://github.com/keras-team/keras/releases/tag/2.3.0。 处理方法 将训练代码里的参数名称“
“策略名称”:设置自定义策略名称,例如:允许通过Cloud Shell访问运行中的训练作业。 “策略配置方式”:选择可视化视图。 “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。
execution_id 是 String 工作流执行ID。 请求参数 无 响应参数 无 请求示例 删除Workflow Execution。 DELETE https://{endpoint}/v2/{project_id}/workflows/{workflow_id}/executions/40d
请求示例 如下以删除实例ID为“6fa459ea-ee8a-3ca4-894e-db77e160355e”的实例为例。 DELETE https://endpoint/v1/{project_id}/demanager/instances/6fa459ea-ee8a-3ca4-894e-db77e160355e
查询训练作业版本详情 删除训练作业版本 查询训练作业版本列表 创建训练作业版本 停止训练作业版本 更新训练作业描述 删除训练作业 获取训练作业日志的文件名 查询预置算法 查询训练作业日志 父主题: 训练管理(旧版)
found。 原因分析 该报错信息表示验证集中有label在训练集中不存在,可能由于在发布数据集版本进行数据切分时,训练集比例填写为0导致发布的数据全部为验证集,所以出现上述报错。 处理方法 重新发布数据,切分比例为0.8 或者0.9重新创建训练作业进行训练。 父主题: 训练作业运行失败
default="True", description="是否进行数据清洗, 数据格式异常会导致训练失败,建议开启,保证训练稳定性。数据量过大时,数据清洗可能耗时较久,可自行线下清洗(支持BMP.JPEG,PNG格式, RGB三通道)。建议用JPEG格式数据")), wf.Al
分流:默认为100,输入值必须是0-100之间。 计算节点规格:请根据界面显示的列表,选择可用的规格,置灰的规格表示当前环境无法使用。如果公共资源池下规格为空数据,表示当前环境无公共资源。建议使用专属资源池,或者联系系统管理员创建公共资源池。 计算节点个数:默认为1,输入值必须是1-5之间的整数。
报错"ssh: connect to host ModelArts-xxx port xxx: Connection timed out"如何解决? 问题现象 原因分析 原因分析一:实例配置的白名单IP与本地网络访问IP不符。 解决方法:请修改白名单为本地网络访问IP或者去掉白名单配置。
打开“Settings” 在打开的“MobaXterm Configuration”配置页面,选择“SSH”选项卡,勾选“SSH keepalive”,如图2 勾选“SSH keepalive”所示。 图2 勾选“SSH keepalive” 如果使用的是专业版的MobaXterm工具,请执行步骤3。
String 输入数据的名称,支持1到64位只包含英文、数字、下划线(_)和中划线(-)的字符。 type String 输入项类型。枚举值如下: dataset:数据集 obs:OBS data_selector:数据选择 data Object 输入项数据。 value Object
描述 error_code String ModelArts错误码。 error_msg String 具体错误信息。 请求示例 GET https://{endpoint}//v1/{project_id}/app-auth/{service_id}/apis/{api_id} 响应示例
用户ID,当user_id为all时,表示删除所有IAM子用户的授权。 请求参数 无 响应参数 无 请求示例 删除指定用户的授权 DELETE https://{endpoint}/v2/{project_id}/authorizations?user_id=****d80fb058844ae8b82aa66d9fe****
的。 准备数据 数据准备主要是指收集和预处理数据的过程。 按照确定的分析目的,有目的性的收集、整合相关数据,数据准备是AI开发的一个基础。此时最重要的是保证获取数据的真实可靠性。而事实上,不能一次性将所有数据都采集全,因此,在数据标注阶段你可能会发现还缺少某一部分数据源,反复调整优化。
不少于5个。 操作步骤 在开始训练之前,需要完成数据标注,然后再开始模型的自动训练。 在新版自动学习页面,单击项目名称进入运行总览页面,单击数据标注节点的“实例详情”进入数据标注页面,完成数据标注。 返回新版自动学习页面,单击数据标注节点的“继续运行”,然后等待工作流按顺序进入训练节点。
在新版自动学习页面,单击项目名称进入运行总览,单击“数据标注”节点的“实例详情”进入“数据标注”页面,完成数据标注。 图1 完成数据标注 返回新版自动学习页面,单击数据标注节点的“继续运行”,然后等待工作流按顺序进入训练节点。 模型将会自动进入训练,无需人工介入,训练时间相对较长,建议您耐心等待。如
描述 error_code String ModelArts错误码。 error_msg String 具体错误信息。 请求示例 GET https://{endpoint}/v1/{project_id}/os-user-config 响应示例 状态码: 200 OK。 { "networkCidrs"
TMS标签的value,非必填。 响应参数 状态码: 204 表4 响应Body参数 参数 参数类型 描述 - String 请求示例 DELETE https://endpoint/v2/{project_id }/modelarts-trainJob/{training_job_id}/tags/delete
subscription_id 是 String 工作流的消息订阅ID。 请求参数 无 响应参数 无 请求示例 删除消息订阅 DELETE https://{endpoint}/v2/{project_id}/workflows/{workflow_id}/subscriptionsu