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方法二:新建一个文件夹,移动checkpoints文件夹的数据到新建的文件夹下。 执行mkdir xxx命令,新建一个文件夹,例如“xxx”(不要用checkpoints关键字命名) 然后移动checkpoints文件夹的数据到新建的文件夹下,删除根目录下checkpoints文件夹即可。
该案例是使用华为云一站式AI开发平台ModelArts的新版“自动学习”功能,基于华为云AI开发者社区AI Gallery中的数据集资产,让零AI基础的开发者完成“物体检测”的AI模型的训练和部署。依据开发者提供的标注数据及选择的场景,无需任何代码开发,自动生成满足用户精度要求的模型。可支持图片分类、物体检
),并且以英文开头的名称。 execution_id String 工作流执行ID。 step_name String 节点名称。 step_title String 节点的Title。 status String 状态。 请求示例 查看Workflow工作流的待办事项。 GET
ModelArts平台从对象存储服务(OBS)中导入模型包适用于单模型场景。如果有多模型复合场景,推荐使用自定义镜像方式,通过从容器镜像(SWR)中选择元模型的方式创建AI应用部署服务。制作自定义镜像请参考从0-1制作自定义镜像并创建AI应用。 父主题: 导入模型
directory 原因分析 编译生成so文件的cuda版本与训练作业的cuda版本不一致。 处理方法 编译环境的cuda版本与训练环境不一致,训练作业运行就会报错。例如:使用cuda版本为10的开发环境tf-1.13中编译生成的so包,在cuda版本为9.0训练环境中tf-1
Token接口获取(响应消息头中X-Subject-Token的值)。 表3 请求Body参数 参数 是否必选 参数类型 描述 tags 是 Array of TmsTagForDelete objects 要删除的标签列表。 表4 TmsTagForDelete 参数 是否必选
String 分页展示时,从第几页开始。默认为0。 order 否 String 返回的APP列表排序方式,可选值包括asc、desc。默认为asc。 sort_by 否 String 返回的APP列表按何属性排序,可选值包括app_name、created_at、updated_at。默认为name。
txt”为文件在Notebook中的存储路径,“obs://bucket_name/obs_file.txt”为该文件上传到OBS的存储路径,其中“bucket_name”为OBS中创建的桶的名称,“obs_file.txt”为上传的文件。 使用OBS或ModelArts SDK将OBS中的文件下载到本地。
如何购买或开通ModelArts? ModelArts是一个即开即用的平台,无需购买或开通,直接进入ModelArts管理控制台,完成权限管理配置,然后选择所需功能,直接使用即可。 ModelArts平台仅针对使用计算规格的功能才涉及计费,公共资源池全部为按需模式,根据选用规格以及作业
Gallery使用的Transformers机器学习库是一个开源的基于Transformer模型结构提供的预训练语言库。Transformers库注重易用性,屏蔽了大量AI模型开发使用过程中的技术细节,并制定了统一合理的规范。使用者可以便捷地使用、下载模型。同时支持用户上传自己的预训练模型
width, and height分别表示归一化后的目标框中心点x坐标、归一化后的目标框中心点y坐标、归一化后的目标框宽度、归一化后的目标框高度。 只支持JPG、JPEG、PNG、BMP格式的图片,单张图片大小不能超过5MB,且单次上传的图片总大小不能超过8MB。 图像分割 ModelArts
授权”。 在弹出的“添加授权”窗口中,选择: 授权对象类型:所有用户 委托选择:新增委托 权限配置:普通用户 选择完成后勾选“我已经详细阅读并同意《ModelArts服务声明》”,然后单击“创建”。 图1 配置委托访问授权 完成配置后,在ModelArts控制台的权限管理列表,可查看到此账号的委托配置信息。
Tensorflow和Caffe框架的模型格式转换为MindSpore的模型格式,即模型后缀为.om,使之能在昇腾硬件中进行推理。由于产品演进规划,后续昇腾硬件推理时主要使用后缀为.mindir的模型格式,因此ModelArts下线.om格式的模型转换能力,在ModelArts中逐步增加
按需计费是一种先使用再付费的计费模式,适用于无需任何预付款或长期承诺的用户。本文将介绍按需计费资源的计费规则。 适用场景 按需计费适用于资源需求波动的场景,例如面向ToC业务的AIGC推理场景,客户业务量会随时间有规律的波动,按需计费模式能大幅降低客户的业务成本。可在运行自动学习
正式下线后,用户将无法再使用旧版自动学习的功能,且无法找回旧版自动学习的作业记录。 如您有任何问题,可随时通过工单或者服务热线(4000-955-988或950808)与我们联系。 常见问题 为什么要下线旧版自动学习? ModelArts自动学习是帮助用户实现AI应用的低门槛、高灵活、零代码的定制化模型开发
开发环境细化权限说明 权限 对应API接口 授权项 依赖的授权项 IAM项目 企业项目 创建开发环境实例 POST /v1/{project_id}/notebooks modelarts:notebook:create ecs:serverKeypairs:create swr:
产品优势 ModelArts服务具有以下产品优势。 稳定安全的算力底座,极快至简的模型训练 支持万节点计算集群管理 大规模分布式训练能力,加速大模型研发 提供高性价比国产算力 多年软硬件经验沉淀,AI场景极致优化 加速套件,训练、推理、数据访问多维度加速 一站式端到端生产工具链,一致性开发体验
modelarts:dataset:getWorkforceTask - √ √ 表2 数据集版本管理的细化权限说明 权限 对应API接口 授权项 依赖的授权项 IAM项目 企业项目 查询数据集的版本列表 GET /v2/{project_id}/datasets/{dataset_id}/versions
开发者的新特性需求。基于服务演进,ModelArts团队已于2021年上线新版训练,力求解决存在的历史问题,并为新特性提供高性能、高易用、可扩展、可演进的底座,给用户提供更好的AI训练体验,打造易用、高效的AI平台。 下线旧版训练管理对现有用户的使用是否有影响? 正在使用的训练作
Gallery,单击右上角“我的Gallery > 我的资产 > 模型”,进入“我的模型”页面。 选择“我的订阅”页签,进入个人订阅的模型列表。 在模型列表选择需要推送的模型,单击“应用控制台”列的服务名称将模型推送至不同应用控制台。 图2 选择应用控制台 如果订阅的是ModelArts模