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type String 工作流存储的类型,当前只支持obs。 path String 统一存储的根路径,当前只支持OBS路径。 表16 WorkflowAsset 参数 参数类型 描述 name String 资产名称。
数据集复制有两种方式,推荐使用OBS路径复制。 OBS路径(推荐) 直接使用moxing的copy_parallel接口,复制对应的OBS路径。
Notebook中无法打开“checkpoints”文件夹 checkpoints是Notebook的关键字,如果用户创建文件夹命名为checkpoints,则在JupyterLab上无法打开、重命名和删除。
资源规格要求 推荐使用“西南-贵阳一”Region上的DevServer资源和Ascend Snt9B。
Step1使用tensorRT量化工具进行模型量化,必须在GPU环境 在GPU机器上使用tensorRT 0.9.0版本工具进行模型量化,工具下载使用指导请参见https://github.com/NVIDIA/TensorRT-LLM/tree/v0.9.0。
在GPU机器上使用tensorRT 0.9.0版本工具进行模型量化,工具下载使用指导请参见https://github.com/NVIDIA/TensorRT-LLM/tree/v0.9.0。
原因分析 镜像保存本质是通过在资源集群节点上的agent中进行了docker commit,再配合一系列自动化操作来上传和更新管理数据等。每次Commit都会带来额外的一些开销,层数越多镜像越大,如果多次保存后就会有存储显示没那么大,但是镜像已经很大。
npu-smi info # 在每个实例节点上运行此命令可以看到NPU卡状态 npu-smi info -l | grep Total # 在每个实例节点上运行此命令可以看到总卡数 如出现错误,可能是机器上的NPU设备没有正常安装,或者NPU
在GPU机器上使用tensorRT 0.9.0版本工具进行模型量化,工具下载使用指导请参见https://github.com/NVIDIA/TensorRT-LLM/tree/v0.9.0。
附录:rank_table_file.json文件 rank_table_file.json文件样例如下,需要根据实际修改device_ip,server_id,container_ip参数,4台机器上的rank_table_file.json文件内容一致。
在Notebook中调用SDK,可直接参考接口说明,执行OBS管理、作业管理、模型管理和服务管理等操作。 ModelArts SDK支持在本地安装配置使用。使用时,需进行Session鉴权。 本地安装SDK。
同时,也需清理存储到OBS中的数据。 模型部署:模型部署为在线服务、边缘服务时,会收取费用,使用完请及时停止服务。同时,也需清理存储到OBS中的数据。
URI DELETE /v2/{project_id}/training-jobs/{training_job_id} 表1 路径参数 参数 是否必选 参数类型 描述 project_id 是 String 用户项目ID。获取方法请参见获取项目ID和名称。
URI GET /v2/{project_id}/training-jobs/autosearch/yaml-templates 表1 路径参数 参数 是否必选 参数类型 描述 project_id 是 String 用户项目ID。获取方法请参见获取项目ID和名称。
表35 Remote 参数 参数类型 描述 obs RemoteObs object 数据实际输出到OBS。 表36 RemoteObs 参数 参数类型 描述 obs_url String 数据实际输出到OBS的路径。
如果type为“obs”类型,该值必须填写,该值需为有效的OBS桶路径,且以“/”结束。不能指定为OBS桶的根目录,需指定为OBS桶下的具体目录。 如果type为“obsfs”类型,该值需为有效的OBS并行文件系统的桶名(当前CCE不支持挂载子目录)。
在创建OBS桶创建的桶下创建文件夹用以存放数据,例如在桶standard-llama2-13b中创建文件夹training_data。 利用OBS Browser+工具将步骤1下载的数据集上传至步骤2创建的文件夹目录下。
“NCCL_SOCKET_IFNAME=bond0,eth0” 表4 OBS环境变量 变量名 说明 示例 S3_ENDPOINT OBS地址。
正常 删除资源池(xxx)上服务实例。 Model in node(%s) deleted. - 正常 停止资源池(xxx)上服务实例。
问题现象 在高性能8卡GPU的裸金属上的训练任务突然变慢,以前1个epoch约2小时执行完成,最近1个epoch需要2天才能执行完成,并且执行“nvidia-smi”也明显变很卡顿。 原因分析 根据现象描述可能出现了nvidia-smi D+进程。