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各个模型深度学习训练加速框架的选择 LlamaFactory框架使用两种训练框架: DeepSpeed和Accelerate都是针对深度学习训练加速的工具,但是它们的实现方式和应用场景有所不同。 DeepSpeed是一种深度学习加速框架,主要针对大规模模型和大规模数据集的训练。D
Ubuntu 配置ubuntu源成功,apt-get无法安装某个工具 配置ubuntu源成功,apt-get update报GPG error 配置ubuntu源成功,运行 sudo apt-get update, 仍然访问其他镜像源 父主题: 使用配置
Ubuntu 18.04/Ubuntu 16.04/Ubuntu 14.04/Debian 8.6 请使用ubuntu-xx.xx.x-server-amd64.iso格式的ubuntu ISO,请勿使用ubuntu-xx.xx.x-live-server-amd64.iso格式的。
Ubuntu 16.04/Ubuntu 18.04 执行下列命令: systemctl status cloud-init systemctl status cloud-init-local systemctl status cloud-config systemctl status
配置ubuntu源成功,apt-get无法安装某个工具 访问https://packages.ubuntu.com/,搜索组件名,确认当前的ubuntu版本及架构是否支持该组件。 以下图中的git-lfs为例,git-lfs支持ubuntu 18.04/18.10/19.04版本
ARM:Ubuntu 16.04、Ubuntu 18.04 使用vi编辑器打开“/etc/default/grub”,按如下要求修改参数: GRUB_CMDLINE_LINUX参数为consoleblank=600 console=tty0 console=ttyAMA0,115200
Ubuntu漏洞修复是否需要订阅Ubuntu Pro? Ubuntu操作系统官方维护情况如下: Ubuntu 14.04及以下版本,官方已停止维护,由于官方不出补丁所以无法修复,建议使用正在维护的操作系统。 Ubuntu 16.04~Ubuntu 22.04,部分补丁不支持免费更新,需要订阅Ubuntu
如果安装成功,则回显Cloud-Init组件安装信息。 [root@ubuntu:~]# initctl status cloud-init cloud-init stop/waiting [root@ubuntu:~]# initctl status cloud-init-local cloud-init-local
epochs=10) 父主题: 基于CodeArts IDE Online、TensorFlow和Jupyter Notebook开发深度学习模型
x86:Ubuntu 16.04/Ubuntu 18.04 使用vi编辑器打开“/etc/default/grub”,在GRUB_CMDLINE_LINUX字段内容的后面添加如下信息: consoleblank=600 console=tty0 console=ttyS0,115200
apt-key adv --keyserver keyserver.ubuntu.com --recv-keys ${keys} 父主题: Ubuntu
配置ubuntu源成功,运行 sudo apt-get update, 仍然访问其他镜像源 问题现象 报错信息如下: 处理方法 请检查是否配置了多个ubuntu镜像源。 镜像源配置可能的位置为“/etc/apt/sources.list ” ,或“/etc/apt/sources
功,如果数据集还未成功导入,创建自动学习物体检测项目后数据标注节点会报错。 图2 数据标注节点报错 步骤三:创建自动学习物体检测项目 确保数据集创建完成且可正常使用后,在ModelArts控制台,左侧导航栏选择“自动学习”默认进入新版自动学习页面,选择物体检测项目,单击“创建项目”。
基于CodeArts IDE Online、TensorFlow和Jupyter Notebook开发深度学习模型 概要 准备工作 导入和预处理训练数据集 创建和训练模型 使用模型
鲲鹏镜像暂时无法安装TensorFlow,敬请期待后续更新。 父主题: 基于CodeArts IDE Online、TensorFlow和Jupyter Notebook开发深度学习模型
提供“自动学习白盒化”能力,开放模型参数、自动生成模型,实现模板化开发,提高开发效率 采用自动深度学习技术,通过迁移学习(只通过少量数据生成高质量的模型),多维度下的模型架构自动设计(神经网络搜索和自适应模型调优),和更快、更准的训练参数自动调优自动训练 采用自动机器学习技术,基于
可见范围内的学员在学员端可看见此项目并可以进行学习,学习数据可在学习项目列表【数据】-【自学记录】查看。 学习设置: 防作弊设置项可以单个项目进行单独设置,不再根据平台统一设置进行控制。 文档学习按浏览时长计算,时长最大计为:每页浏览时长*文档页数;文档学习按浏览页数计算,不计入学习时长。 更多设置:添加协同人
plt.show() 父主题: 基于CodeArts IDE Online、TensorFlow和Jupyter Notebook开发深度学习模型
型完成简单的图像分类。 父主题: 基于CodeArts IDE Online、TensorFlow和Jupyter Notebook开发深度学习模型
Editor,可以在里面编辑和运行cell。 父主题: 基于CodeArts IDE Online、TensorFlow和Jupyter Notebook开发深度学习模型