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面,完成基本配置后单击“下一步:网络配置”,进入网络配置页面,选择1中打通的VPC,完成其他参数配置,完成高级配置并确认配置,下发购买弹性云服务器的任务。等待服务器的状态变为“运行中”时,弹性云服务器创建成功。单击“名称/ID”,进入服务器详情页面,查看虚拟私有云配置信息。 图4
部署上线时,出现错误 在部署上线前,您需要基于训练后的模型编写配置文件和推理代码。 如果您的模型存储路径下,缺少配置文件“confi.json”,或者缺少推理代码“customize_service.py”时,将出现错误,错误信息如下图所示。 解决方案: 请参考模型包规范写配置文
在开发环境中部署本地服务进行调试 可以通过部署本地服务来进行调试,即在导入模型或模型调试后,在开发环境Notebook中部署Predictor进行本地推理。 只支持使用ModelArts Notebook部署本地服务。 开发环境本地服务Predictor和在线服务Predictor说明
支持在部署在线服务时开启AppCode认证(部署模型为在线服务中的“支持APP认证”参数)。对于已部署的在线服务,ModelArts支持修改其配置开启AppCode认证。 本文主要介绍如何修改一个已有的在线服务,使其支持AppCode认证并进行在线预测。 前提条件 提前部署在线服
订阅的模型一直处于等待同步状态。 原因分析 订阅的模型一直处于等待同步状态,可能原因如下: 由于ModelArts的数据存储、模型导入以及部署上线等功能依赖OBS、SWR等服务,需获取依赖服务的授权后,才能正常使用ModelArts的相关功能。 您未被授权执行该操作。执行同步操作时报错:ModelArts
provision Object 部署信息,如表13所示。 labels Map<String,String> 配置标签。 表13 provision字段数据结构说明 参数 参数类型 说明 type String 部署类型,当前仅支持Docker。 spec Object 部署详情,如表14所示。
Not Allowed 请求超时返回Timeout 自定义镜像导入模型部署上线调用API报错 在线服务预测报错DL.0105 时序预测-time_series_v2算法部署在线服务预测报错 父主题: 推理部署
Step6 推理服务的高阶配置(可选) 如需开启以下高阶配置,请在Step3 配置NPU环境时增加需要开启的高阶配置参数。 词表切分 在分布式场景下,默认不使用词表切分能提升推理性能,同时也会增加单卡的显存占用。不建议开启词表并行,如确需使用词表切分,配置以下环境变量。 export
将AI Gallery中的模型部署为AI应用 AI Gallery支持将模型部署为AI应用,在线共享给其他用户使用。 前提条件 选择的模型必须是支持部署为AI应用的模型,否则模型详情页没有“部署 > AI应用”选项。 部署AI应用 登录AI Gallery。 单击“模型”进入模型列表。
在Workflow中更新已部署的服务 场景介绍 大部分场景下的工作流都是第一次运行部署新服务,后续进行模型迭代时,需要对已部署的服务进行更新。因此需要在同一条工作流中,同时支持服务的部署及更新能力。 编写工作流 基于编写工作流代码示例的场景案例进行改造,代码编写示例如下: from
访问在线服务支持的传输协议 使用WebSocket协议的方式访问在线服务 使用Server-Sent Events协议的方式访问在线服务 父主题: 将模型部署为实时推理作业
访问在线服务支持的访问通道 通过公网访问通道的方式访问在线服务 通过VPC访问通道的方式访问在线服务 通过VPC高速访问通道的方式访问在线服务 父主题: 将模型部署为实时推理作业
部署一个免费的在线服务,如果您已经部署了一个免费在线服务,需要先将其删除才能部署新的免费在线服务)。 图7 部署模型 完成服务部署后,返回在线服务页面列表页,等待服务部署完成,当服务状态显示为“运行中”,表示服务已部署成功。 Step6 预测结果 在“在线服务”页面,单击在线服务名称,进入服务详情页面。
对Qwen2-7B模型和Qwen2-57b模型,必须开启此配置,否则精度会异常;其他模型不建议开启,因为性能会有损失。 如果需要增加模型量化功能,启动推理服务前,先参考推理模型量化章节对模型做量化处理。 启动服务与请求。此处提供vLLM服务API接口启动和OpenAI服务API接
在线服务预测报错ModelArts.4503 问题现象 在线服务部署完成且服务已经处于“运行中”的状态后,向运行的服务发起推理请求,报错ModelArts.4503。 原因分析及处理方法 服务预测报错ModelArts.4503有多种场景,常见场景如下: 通信出错 请求报错:{"
予用户以root账号自主安装和部署AI框架、应用程序等第三方软件的能力,为用户打造专属的云上物理服务器环境。用户只需轻松选择服务器的规格、镜像、网络配置及密钥等基本信息,即可迅速创建弹性裸金属服务器,获取所需的云上物理资源,充分满足算法工程师在日常训练和推理工作中的需求。 本文旨在帮助您了解Lite
--max-cpu-loras要求配置和--max-loras相同。 发请求时model指定为lora1或者lora2即为LoRA推理。 --quantization:推理量化参数。当使用量化功能,则在推理服务启动脚本中增加该参数,如果未使用量化功能,则无需配置。根据使用的量化方式配置,可选择awq
享。 保存镜像时,安装的依赖包(pip包)不丢失,VS Code远程开发场景下,在Server端安装的插件不丢失。 亮点特性3:预置镜像 - 即开即用,优化配置,支持主流AI引擎 每个镜像预置的AI引擎和版本是固定的,在创建Notebook实例时明确AI引擎和版本,包括适配的芯片。
"top_k": -1 "use_beam_search":true "best_of":2 Step5 推理性能和精度测试 推理性能和精度测试操作请参见推理性能测试和推理精度测试。 父主题: 主流开源大模型基于Standard适配PyTorch NPU推理指导(6.3.906)
\"string\"}}}" }' Step5 推理性能和精度测试 推理性能和精度测试操作请参见推理性能测试和推理精度测试。 附录:基于vLLM(v0.3.2)不同模型推理支持的max-model-len长度说明 基于vLLM(v0.5.0)部署推理服务时,不同模型推理支持的max-mode