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JupyterLab中保存文件时报错如下: 原因分析 浏览器安装了第三方插件proxy进行了拦截,导致无法进行保存。 在Notebook中的运行文件超过指定大小就会提示此报错。 jupyter页面打开时间太长。 网络环境原因,是否有连接网络代理。 解决方法 关掉插件然后重新保存。 减少文件大小。 重新打开jupyter页面。
Code插件 安装过程预计1~2分钟,如图2所示,请耐心等待。 图2 安装过程 安装完成后,系统右下角提示安装完成,导航左侧出现ModelArts图标和SSH远程连接图标,表示VS Code插件安装完成。 图3 安装完成提示 图4 安装完成 当前网络不佳时SSH远程连接插件可能未安装成功,此时无需操作,在Step4
advisor调优总体步骤 基于ModelArts performance advisor插件的昇腾PyTorch性能调优主要分为以下步骤: 准确采集性能劣化时刻的profiling数据。 存储profiling数据。 创建advisor分析环境。 操作步骤 明确性能问题类型,准
s提供了一个PyCharm插件工具PyCharm ToolKit,协助用户完成SSH远程连接Notebook、代码上传、提交训练作业、将训练日志获取到本地展示等,用户只需要专注于本地的代码开发即可。 本章节介绍如何使用PyCharm ToolKit插件创建训练作业并调试。 前提条件
使用http://{宿主机ip}:8183 可以访问前端页面,如下跑文生图。 图6 访问前端页面 步骤四:Diffusers部署 安装依赖和模型包 安装pip依赖。 pip install accelerate transformers==4.41.2 diffusers==0.29.2 安装插件代码包。 将获取
(此路径后面标记为输入路径)。 安装VS Code插件并登录 本地打开VS Code软件,单击左侧导航栏的图标,将插件包拖入到扩展区空白处,即可自动安装。 待左侧导航出现图标,表示插件安装完成。 图1 安装VS Code插件 创建训练作业 单击左侧导航的图标,单击“登录”进入登录页面,输入对应的登录信息。
诊断工具,其集成了昇腾自动诊断工具msprof-analyze,并在ModelArts Standard的Jupyter lab平台进行了插件化,能快速分析和诊断昇腾场景下PyTorch性能劣化问题并给出相关调优建议。 在过往性能调优场景中,如果性能profiling数据在OBS
功能介绍 运行的实例可以保存成容器镜像,保存的镜像中,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。 接口约束 暂无约束 调试 您可以在API Explorer中调试该接口,支持自动认证鉴权。API Explorer可以自动生成S
AI开发基本流程介绍 什么是AI开发 AI(人工智能)是通过机器来模拟人类认识能力的一种科技能力。AI最核心的能力就是根据给定的输入做出判断或预测。 AI开发的目的是什么 AI开发的目的是将隐藏在一大批数据背后的信息集中处理并进行提炼,从而总结得到研究对象的内在规律。 对数据进行
2.1版本提供了新硬件适配的插件机制,通过昇腾提供的Ascend Extension for PyTorch插件,NPU可以成为PyTorch支持的硬件直接使用。 Ascend Extension for PyTorch作为一个PyTorch插件,支持在不改变PyTorch表达
Server资源配置流程 在开通Lite Server资源后,需要完成相关配置才能使用,配置流程如下图所示。 图1 Lite Server资源配置流程图 表1 Server资源配置流程 配置顺序 配置任务 场景说明 1 配置Lite Server网络 Server资源开通后,需要进行网络配
下载adtailer插件 RUN cd /home/ma-user/sdwebui/stable-diffusion-webui/extensions && git clone https://github.com/Bing-su/adetailer.git # 下载nsfw插件 RUN cd
Step1 添加Remote-SSH插件 在本地的VS Code开发环境中,单击左侧列表的Extensions图标选项,在搜索框中输入SSH,单击Remote-SSH插件的install按钮,完成插件安装。 图2 添加Remote-SSH插件 Step2 配置SSH 在本地的VS
不可恢复。 插件 升级、卸载gpu-beta插件。 可能导致GPU驱动使用异常。 中 回退版本、重装插件。 升级、卸载huawei-npu插件。 可能导致NPU驱动使用异常。 中 回退版本、重装插件。 升级、卸载volcano插件。 可能导致作业调度异常。 中 回退版本、重装插件。 卸载ICAgent插件。
业务运行阶段,先将业务系统对接在线服务请求,然后进行业务逻辑处理和监控设置。 图1 推理服务的端到端运维流程图 整个运维过程会对服务请求失败和资源占用过高的场景进行监控,当超过阈值时发送告警通知。 图2 监控告警流程图 方案优势 通过端到端的服务运维配置,可方便地查看业务运行高低峰情况,并能够实时感知在线服务的健康状态。
上传文件。 刷新文件目录。 Git插件,可连接此Notebook实例关联的Github代码库。 表2 插件栏常用插件说明 插件 说明 文件列表。单击此处,将展示此Notebook实例下的所有文件列表。 当前实例中正在运行的Terminal和Kernel。 Git插件,可以方便快捷地使用Github代码库。
集群网络模式:容器隧道网络|VPC 集群转发模式:iptables|ipvs 驱动和插件版本与CCE集群版本适配关系 表3 插件版本与CCE集群版本适配关系 类别 插件名称 插件版本 适配CCE集群版本 适用范围、约束 插件功能描述 npuDriver npu-driver 7.1.0.9.220-23
主GPU(逻辑序号为0)收集各GPU的输出,汇总后计算损失 分发损失,各GPU各自反向传播梯度 主GPU收集梯度并更新参数,将更新后的模型参数分发到各GPU 具体流程图如下: 图1 单机多卡数据并行训练 代码改造点 模型分发:DataParallel(model) 完整代码由于代码变动较少,此处进行简略介绍。
Code背景色为豆沙绿? 在ModelArts的Notebook中如何设置VS Code远端默认安装的插件? 在ModelArts的VS Code中如何把本地插件安装到远端或把远端插件安装到本地? 在ModelArts的Notebook中,如何使用昇腾多卡进行调试? 在ModelAr
作流运行方式。具体请参见什么是Workflow。 Standard的开发环境Notebook提供了云上JupyterLab环境和本地IDE插件,方便用户编写训练推理代码,并使用云上资源进行代码调试。具体请参见Notebook使用场景。 Standard的模型训练功能提供了界面化的