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获取本机外网IP? ModelArts的Notebook有代理吗?如何关闭? 在ModelArts的Notebook中内置引擎不满足使用需要时,如何自定义引擎IPython Kernel? 在ModelArts的Notebook中如何将git clone的py文件变为ipynb文件?
engine_type integer 训练作业的引擎类型。 engine_name String 训练作业的引擎名称。 engine_id Long 训练作业的引擎ID。 engine_version String 训练作业使用的引擎版本。 user_image_url String
资源配置(单节点方式) 修改容器引擎空间大小 扩容资源池时,可以设置新建节点的容器引擎空间大小。此操作会导致资源池内该规格下节点的dockerBaseSize不一致,可能会使得部分任务在不同节点的运行情况不一致,请谨慎操作。存量节点不支持修改容器引擎空间大小。 修改操作系统。在“操作系统”下拉列表中指定操作系统版本。
使用场景需要选择ModelArts Lite。 CCE集群已完成创建。 节点数量可自定义选择使用多少节点。 开启高级选项:输入容器引擎空间大小(推荐输入最大空间),容器引擎选择Containerd。 图1 购买Lite专属池 k8s Cluster资源配置 若已完成集群资源购买和开通,则需要
创建数据集标签 功能介绍 创建数据集标签。 调试 您可以在API Explorer中调试该接口,支持自动认证鉴权。API Explorer可以自动生成SDK代码示例,并提供SDK代码示例调试功能。 URI POST /v2/{project_id}/datasets/{datas
创建模型规范参考 模型包结构介绍 模型配置文件编写说明 模型推理代码编写说明 自定义引擎创建模型规范 自定义脚本代码示例 父主题: 使用ModelArts Standard部署模型并推理预测
更多信息请参见《云硬盘用户指南》。 与云容器引擎的关系 ModelArts使用云容器引擎(Cloud Container Engine,简称CCE)部署模型为在线服务,支持服务的高并发和弹性伸缩需求。CCE的更多信息请参见《云容器引擎用户指南》。 与容器镜像服务的关系 当使用Mo
更多信息请参见《云硬盘用户指南》。 与云容器引擎的关系 ModelArts使用云容器引擎(Cloud Container Engine,简称CCE)部署模型为在线服务,支持服务的高并发和弹性伸缩需求。CCE的更多信息请参见《云容器引擎用户指南》。 与容器镜像服务的关系 当使用Mo
使用场景需要选择ModelArts Lite。 CCE集群已完成创建。 节点数量可自定义选择使用多少节点。 开启高级选项:输入容器引擎空间大小(推荐输入最大空间),容器引擎选择Containerd。 图1 购买Lite专属池 k8s Cluster资源配置 如果已完成集群资源购买和开通,则需
使用场景需要选择ModelArts Lite。 CCE集群已完成创建。 节点数量可自定义选择使用多少节点。 开启高级选项:输入容器引擎空间大小(推荐输入最大空间),容器引擎选择Containerd。 图1 购买Lite专属池 k8s Cluster资源配置 如果已完成集群资源购买和开通,则需
构建日志中出现报错:“exec /usr/bin/sh: exec format error”。 这种报错一般是因为所用镜像系统引擎和构建镜像的系统引擎不一致引起的,例如使用的是x86的镜像却标记的是arm的系统架构。 可以通过查看模型详情看到配置的系统运行架构。基础镜像的系统架构详情可以参考推理基础镜像列表。
ModelArts支持通过JupyterLab工具在线打开Notebook,开发基于PyTorch、TensorFlow和MindSpore引擎的AI模型。具体操作流程如图1 使用JupyterLab在线开发调试代码所示。 图1 使用JupyterLab在线开发调试代码 操作步骤 创建Notebook实例。
如果订阅算法不能满足需求或者用户希望迁移本地算法至云上训练,可以考虑使用ModelArts支持的预置训练引擎实现算法构建。这种方式在创建算法时被称为“使用自定义脚本”模式。 ModelArts支持了大多数主流的AI引擎,这些预置引擎预加载了一些额外的python包,例如numpy等;也支持您通过在代码目录中使用“requirements
常用框架指使用ModelArts训练管理中支持的常用AI引擎,当前支持的引擎列表请参见ModelArts支持的预置镜像列表。 如果您使用的AI引擎为支持列表之外的,建议使用自定义镜像的方式创建训练作业。 AI Engine 选择代码使用的AI引擎及其版本。支持的AI引擎与ModelArts管理控制台里M
7-aarch64-snt9b 表3 mindspore_2.3.0-cann_8.0.rc2-py_3.9-euler_2.10.7-aarch64-snt9b AI引擎框架 URL 包含的依赖项 mindspore 2.3.0 + mindspore-lite 2.3.0 + Ascend CANN Toolkit
er的详细差异对比请见容器引擎。 您可以在创建资源池时选择容器引擎,也可在资源池创建完成后,在扩缩容界面修改。 若CCE集群版本低于1.23,仅支持选择Docker作为容器引擎。若CCE集群版本大于等于1.27,仅支持选择Containerd作为容器引擎。其余CCE集群版本,支持
保镜像使用的安全性。 ModelArts的自定义镜像使用场景 当用户对深度学习引擎、开发库有特殊需求场景的时候,预置镜像已经不能满足用户需求。ModelArts提供自定义镜像功能支持用户自定义运行引擎。 ModelArts底层采用容器技术,自定义镜像指的是用户自行制作容器镜像并在
支持基于MindSpore引擎的训练作业。MindInsight相关概念请参考MindSpore官网。 MindSpore支持将数据信息保存到Summary日志文件中,并通过可视化界面MindInsight进行展示。 前提条件 使用MindSpore引擎编写训练脚本时,为了保证训
5层,因为节点容器存储Rootfs差异(详细请参考容器引擎空间分配),可能会导致镜像保存失败。 如使用的是专属资源池,可尝试在“专属资源池>弹性集群”页面按需调整容器引擎空间大小,具体步骤请参考扩缩容专属资源池的“修改容器引擎空间大小”。 如果问题仍未解决,请联系技术支持。 前提条件
5层,因为节点容器存储Rootfs差异(详细请参考容器引擎空间分配),可能会导致镜像保存失败。 如使用的是专属资源池,可尝试在“专属资源池>弹性集群”页面按需调整容器引擎空间大小,具体步骤请参考扩缩容专属资源池的“修改容器引擎空间大小”。 如果问题仍未解决,请联系技术支持。 前提条件