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Gallery上每个资产的文件都会存储在线上的AI Gallery存储库(简称AI Gallery仓库)里面。每一个模型实例视作一个资产仓库,模型实例与资产仓库之间是一一对应的关系。例如,模型名称为“Test”,则AI Gallery仓库有个名为“Test”的仓库,其中只存放Test模型实例的全部文件。 功能说明 支持本地文件托管至AI
Gallery上每个资产的文件都会存储在线上的AI Gallery存储库(简称AI Gallery仓库)里面。每一个数据集实例视作一个资产仓库,数据集实例与资产仓库之间是一一对应的关系。例如,模型名称为“Test”,则AI Gallery仓库有个名为“Test”的仓库,其中只存放Test模型实例的全部文件。 功能说明
会运行,有可能会造成小任务被“饿死”,需要用户注意。 饿死指的是前面的任务被一个大的任务堵着(例如是64卡),需要等空闲64卡这个任务才能运行,64卡的任务后面跟着1卡的。即使现在空出来30卡,这个1卡的任务也排不上。 如果是公共资源池,一般是由于其他用户占用资源导致。有以下方法可以尝试:
delArts中的数据安全可靠。 数据保护手段 说明 静态数据保护 对于AI Gallery收集的用户个人信息中的敏感信息,如用户邮箱和手机号,AI Gallery在数据库中做了加密处理。其中,加密算法采用了国际通用的AES算法。 传输中的数据保护 在ModelArts中导入模型
/bucket-20181114/code_hxm/ 原因分析 根据报错信息判断,在创建训练作业时,同一个“训练输出路径”在被其他作业使用。 处理方法 一个“训练输出路径”只能被一个处于“运行中”、“排队中”或“初始化”状态的作业使用。 当出现此报错时,建议检查并重新填写训练作业的“训练输出路径”,以避免创建作业失败。
alse。 处理方法 获取一个OBS文件夹的大小: import moxing as mox mox.file.get_size('obs://bucket_name/sub_dir_0/sub_dir_1', recursive=True) 获取一个OBS文件的大小: import
改,可以用于NPU芯片训练。 CogVideo是一个94亿参数的Transformer模型,用于文本到视频生成。通过继承一个预训练的文本到图像模型CogView2,还提出了多帧速率分层训练策略,以更好地对齐文本和视频剪辑。作为一个开源的大规模预训练文本到视频模型,CogVideo
功能。 团队标注功能是以团队为单位进行管理,数据集启用团队标注功能时,必须指定一个团队。一个团队可以添加多个成员。 一个账号最多可添加10个团队。 如果数据集需要启用团队标注功能,当前账号至少拥有一个团队。如果没有,请执行添加团队操作添加。 父主题: 通过团队标注方式标注数据
否则训练会失败。 配置节点间SSH免密互信涉及代码适配和训练作业参数配置,本文提供了一个操作示例。 准备一个预装OpenSSH的自定义镜像,使用的训练框架是MPI或Horovod。 准备一个sshd启动脚本文件“start_sshd.sh”。 MY_SSHD_PORT=${MY
改,可以用于NPU芯片训练。 CogVideo是一个94亿参数的Transformer模型,用于文本到视频生成。通过继承一个预训练的文本到图像模型CogView2,还提出了多帧速率分层训练策略,以更好地对齐文本和视频剪辑。作为一个开源的大规模预训练文本到视频模型,CogVideo
在ModelArts中进行团队标注时,为什么团队成员收不到邮件? ModelArts团队标注的数据分配机制是什么? 如何将两个ModelArts数据集合并? 在ModelArts中同一个账户,图片展示角度不同是为什么? 在ModelArts中智能标注完成后新加入数据需要重新训练吗? 在Mode
创建团队标注任务 如果您在创建标注作业时,即启用团队标注,且指派了某一团队负责标注,系统将默认基于此团队创建一个标注任务。您可以在创建数据标注任务后,在“我创建的”页面查看此任务。 您还可以重新创建一个团队标注任务,指派给同一团队的不同成员,或者指派给其他标注团队。 团队标注作业的创建方式 从控制台的“数据准备
Diffusion(简称SD)是一种基于Latent Diffusion(潜在扩散)模型,应用于文生图场景。对于输入的文字,它将会通过一个文本编码器将其转换为文本嵌入,然后和一个随机高斯噪声,一起输入到U-Net网络中进行不断去噪。在经过多次迭代后,最终模型将输出和文字相关的图像。 SD1.5
设置告警通知 先在SMN创建一个主题,用于配置告警通知规则。更多内容请参考消息通知服务用户指南。 创建主题 进入“消息通知服务”控制台,单击“主题管理 > 主题”,进入“主题”页面。 单击“创建主题”填写主题名称,选择企业项目后,单击确定即可创建一个主题。 单击主题名称“操作”列的“更多
暂时不支持。 Keras是一个用Python编写的高级神经网络API,它能够以TensorFlow、CNTK或者Theano作为后端运行。Notebook开发环境支持“tf.keras”。 如何查看Keras版本 在ModelArts管理控制台,创建一个Notebook实例,镜像选择“TensorFlow-1
IPython Kernel? 使用场景 当前Notebook默认内置的引擎环境不能满足用户诉求,用户可以新建一个conda env按需搭建自己的环境。本小节以搭建一个“python3.6.5和tensorflow1.2.0”的IPython Kernel为例进行展示。 操作步骤
使用Msprobe工具分析偏差 观察上一章Loss趋势,在首个Step有较小偏差,所以对第一个Step进行比对分析。此处使用Msprobe的整网Dump和比对分析功能。 首先安装社区Msprobe工具,命令如下: pip install mindstudio-probe 使能工具
资源超分对在ModelArts的Notebook实例有什么影响? Notebook超分,是指一个节点中CPU、内存共享的场景。为了充分利用资源,在专属池中存在超分情况。 举例:一个专属池中有1个8U64G的CPU节点,如创建2U8G规格的Notebook,因为超分最多可启动 8U/(2U*0
一一对应的。例如在torch_npu下,当PyTorch版本低于2.1.0时,一个进程只能操作一张昇腾卡,不支持一个进程操作多卡的能力;在PyTorch2.1.0及以上版本中torch_npu才支持一个进程中使用多张昇腾卡。 基于PyTorch上的第三方开发库非常多,例如tran
置小一些,比如16。在运行human_eval等生成式回答(生成式回答是对整体进行评测,少一个字符就可能会导致判断错误)时,max_out_len设置建议长一些,比如512,至少包含第一个回答的全部字段。 batch_size:输入的batch_size大小,不影响精度,只影响得到结果速度。