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--calib-data:数据集路径,推荐使用:https://huggingface.co/datasets/mit-han-lab/pile-val-backup,注意需指定到val.jsonl的上一级目录。 详细说明可以参考vLLM官网:https://docs.vllm.ai/en/
u+华为自研Ascend Snt9b硬件,为用户提供了开箱即用的预训练和全量微调方案。同时利用昇腾高性能算子库Ascend Transformer Boost(ATB)和适配昇腾平台的大模型推理服务Text Generation Inference(TGI) + 华为自研Ascend
oken。 如此一来,Eagle投机推理可以带来如下优势: 更小的训练成本得到小模型:相较于训练独立的LLM大模型,Eagle仅需训练一个自回归层。这使得其训练成本相较于训练一个独立的LLM模型要小得多。 为每个模型提供针对性的投机模型: Eagle的模型大小及结构,与基模型的某
所在的客户端实现对Notebook的访问。 dev_service String 支持的服务,枚举值如下: NOTEBOOK:可以通过https协议访问Notebook SSH:可以通过SSH协议远程连接Notebook AI_FLOW MA_STUDIO TENSOR_BOARD
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oken。 如此一来,Eagle投机推理可以带来如下优势: 更小的训练成本得到小模型:相较于训练独立的LLM大模型,Eagle仅需训练一个自回归层。这使得其训练成本相较于训练一个独立的LLM模型要小得多。 为每个模型提供针对性的投机模型: Eagle的模型大小及结构,与基模型的某
下载地址:https://huggingface.co/benjamin-paine/stable-diffusion-v1-5/tree/main (需登录) 下载stable-diffusion-xl-base-1.0模型包并上传到宿主机上,官网下载地址:https://huggingface
由于欧拉源上没有git-lfs包,所以需要从压缩包中解压使用,在浏览器中输入如下地址下载git-lfs压缩包并上传到容器的/home/ma-user目录下 https://github.com/git-lfs/git-lfs/releases/download/v3.2.0/git-lfs-linux-arm64-v3
像时,如遇到git下载代码出现以下类似的报错信息,关闭git验证即可。 报错信息: fatal: unable to access 'https://gitee.com/ascend/ModelLink.git/': error setting certificate verify
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ModelArts-Console访问地址 华北-北京四 https://console.huaweicloud.com/modelarts/?region=cn-north-4#/dataLabel?tabActive=labelConsole 华北-北京一 https://console.huaweicloud
三方开源源码 git clone https://gitee.com/ascend/MindSpeed.git git clone https://github.com/huggingface/transformers.git git clone https://github.com/NVIDIA/Megatron-LM
见表3。 per-tensor静态量化场景 在GPU机器上使用tensorRT 0.9.0版本工具进行模型量化,工具下载使用指导请参见https://github.com/NVIDIA/TensorRT-LLM/tree/v0.9.0。 量化脚本convert_checkpoint
error_code String ModelArts错误码。 error_msg String 具体错误信息。 请求示例 POST https://{endpoint}/v1/{project_id}/app-auth/{service_id}/apis { "workspace_id"
如下以查询作业ID为10的可视化作业为例。 GET https://endpoint/v1/{project_id}/visualization-jobs/10 响应示例 成功响应示例 { "duration": 33000, "service_url": "https://console.huaweicloud