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Open-Clip基于Lite Server适配PyTorch NPU训练指导 Open-Clip广泛应用于AIGC和多模态视频编码器的训练。 方案概览 本方案介绍了在ModelArts的Lite Server上使用昇腾NPU计算资源开展Open-clip训练的详细过程。完成本方
步骤二:权重格式离线转换(可选) 在GPU上AutoAWQ量化完成后,使用int32对int4的权重进行打包。昇腾上使用int8对权重进行打包,在线转换会增加启动时间,可以提前对权重进行转换以减少启动时间,转换步骤如下: 进入llm_tools/AutoAWQ代码目录下执行以下脚本:
主要在服务部署节点的输出中使用 如果您没有特殊需求,可直接使用内置的默认值。 使用案例 主要包含三种场景的用例: 新增在线服务 更新在线服务 服务部署输出推理地址 新增在线服务 import modelarts.workflow as wf # 通过ServiceStep来定义一个服务部署节点,输入指定的模型进行服务部署
解决方法:降低transformers版本到4.42:pip install transformers==4.42 --upgrade 问题6:部署在线服务报错starting container process caused "exec: \"/home/mind/model/run_vllm
即切换使用新域名。为保障持续提供推理服务,请您及时更新业务中的预测API的域名。 如果您使用的是VPC内部节点访问ModelArts推理的在线服务,预测API切换域名后,由于内网VPC无法识别公网域名,请提交工单联系华为云技术支持打通网络。 父主题: 产品变更公告
弹性集群 Cluster”,在“弹性集群”页面,选择“Lite资源池”页签,查看资源池列表。 在资源池列表中,单击操作列的“ > 退订”,跳转至“退订资源”页面。 根据界面提示,确认需要退订的资源,并选择退订原因。 确认退订信息无误后,勾选“资源退订后……”提示信息。 单击“退订”,再次根据界面信息确认要退订的资源。
户可单击“草稿箱”查看。 草稿箱可支持保存草稿记录共三条,存满后请手动删除;建议您及时发布重要内容,以免重要内容无法保存。 单击“发布”,跳转至技术文章详情页面。 发表评论 当AI说有问题求助的时候,可以在AI说发表评论求助。 请确保开启了邮箱通知。 在“AI Gallery”页面中,单击右上角“我的Gallery
Wav2Lip训练基于Lite Server适配PyTorch NPU训练指导(6.3.907) 本文档主要介绍如何在ModelArts Lite的Lite Server环境中,使用NPU卡训练Wav2Lip模型。本文档中提供的Wav2Lip模型,是在原生Wav2Lip代码基础上适配后的模型,可以用于NPU芯片训练。
Wav2Lip推理基于Lite Server适配PyTorch NPU推理指导(6.3.907) Wav2Lip是一种基于对抗生成网络的由语音驱动的人脸说话视频生成模型。主要应用于数字人场景。不仅可以基于静态图像来输出与目标语音匹配的唇形同步视频,还可以直接将动态的视频进行唇形转
音频(声音分类、语音内容、语音分割) 文本(文本分类、命名实体、文本三元组) 视频 参数填写无误后,单击页面右下角“创建”。 标注作业创建完成后,系统自动跳转至数据标注管理页面,针对创建好的标注作业,您可以执行智能标注、发布、修改和删除等操作。 图片(图像分类、物体检测、图像分割) 图2 图像分类和物体检测类型的参数
false:不导出图片到版本输出目录(默认值) extract_serial_number Boolean 发布时是否需要解析子样本序号,用于医疗数据集。可选值如下: true:解析子样本序号 false:不解析子样本序号(默认值) include_dataset_data Boolean 发布时是否包含数据集源数据。可选值如下:
Diffusion WebUI如何适配。 AI推理应用运行在昇腾设备上一般有两种方式: 方式1:通过Ascend PyTorch,后端执行推理,又称在线推理。 方式2:通过模型静态转换后,执行推理,又称离线推理。 通常为了获取更好的推理性能,推荐使用方式2的离线推理。下文将以Diffusers
中选择之前已完成的训练版本,在此版本基础上进行增量训练。其他参数请根据界面提示填写。 设置完成后,单击“确定”,即进行增量训练。系统将自动跳转至“模型训练”页面,待训练完成后,您可以在此页面中查看训练详情,如“训练精度”、“评估结果”、“训练参数”等。 图1 选择增量训练版本 父主题:
"tcp://<ip>:<port>" --rank <rank_id> --world_size <node_num>参数。 启动文件需要解析上述参数。 PyTorch-GPU框架的代码示例,请参见示例:创建DDP分布式训练(PyTorch+GPU)中的方式一 TensorFlow-GPU框架启动原理
总览Workflow 获取Workflow统计信息。 查询Workflow待办事项 获取Workflow待办列表。 在线服务鉴权 计费工作流在线主服务鉴权。 创建在线服务包 计费工作流购买资源。 表2 WorkflowExecution API 说明 获取Execution列表 查询Workflow下的执行记录列表。
Timeout”时请参考问题4:Error waiting on exit barrier错误 4、需要开启profiling功能进行性能数据采集和解析请参考录制Profiling 5、训练过程中报"ModuleNotFoundError: No module named 'multipa
更新管理 ModelArts在线服务更新 对于已部署的推理服务,ModelArts支持通过更换模型的版本号,实现服务升级。 推理服务有三种升级模式:全量升级、滚动升级(扩实例)和滚动升级(缩实例)。了解三种升级模式的流程,请参见图1。 全量升级 需要额外的双倍的资源,先全量创建新版本实例,然后再下线旧版本实例。
rk目录下,该目录下的内容在实例停止后会被保留。可以自定义磁盘空间,如果需要存储数据集、模型等大型文件,建议申请规格300GB+。存储支持在线按需扩容。 图2 自定义存储配置 使用Notebook将OBS数据导入云硬盘EVS 打开已创建的Notebook实例,选择Notebook的python-3
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