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对于使用公共资源池创建的自动学习作业: 登录ModelArts控制台,在自动学习作业列表中,删除正在扣费的自动学习作业。在训练作业列表中,停止因运行自动学习作业而创建的训练作业。在在线服务列表中,停止因运行自动学习作业而创建的服务。操作完成后,ModelArts服务即停止计费。 登录OBS控制台,进入
TMS标签的value。长度不能超过255个字符。 响应参数 状态码: 204 表4 响应Body参数 参数 参数类型 描述 - String 请求示例 创建训练作业标签。设置TMS标签的key/value为“111”和“k3”,TMS标签的key/value为"k3"和“v2”。 POST https:/
数据处理的创建时间。 data_source ProcessorDataSource object 数据处理任务的输入,与inputs二选一。 description String 数据处理任务描述。 duration_seconds Integer 数据处理的运行时间,单位秒。 error_msg
调用API提交训练作业后,能否绘制作业的资源占用率曲线? 调用API提交训练作业后,您可登录ModelArts控制台,在“模型训练 > 训练作业”中,单击“名称/ID”进入“训练作业详情”页面的“资源占用情况”模块,查看作业的资源占用率曲线。 父主题: API/SDK
智能边缘平台(Intelligent EdgeFabric)通过纳管您的边缘节点,提供将云上应用延伸到边缘的能力,联动边缘和云端的数据,满足客户对边缘计算资源的远程管控、数据处理、分析决策、智能化的诉求。 ModelArts支持将模型通过智能边缘平台IEF,在边缘节点将模型部署为一个Web服务。您可以通过API接口访问边缘服务。
在使用ModelArts进行自定义深度学习训练时,训练数据通常存储在对象存储服务(OBS)中,且训练数据较大时(如200GB以上),每次都需要使用GPU资源池进行训练,且训练效率低。 希望提升训练效率,同时减少与对象存储OBS的交互。可通过如下方式进行调整优化。 优化原理 对于Mo
在ModelArts使用自定义镜像创建训练作业时如何激活conda环境? 由于训练作业运行时不是交互式的shell环境,因此无法直接使用“conda activate”命令激活指定的conda环境。但是,在自定义镜像中可参考以下命令激活conda环境: source /home/
模型推荐的参数与NPU卡数设置 不同模型推荐的训练参数和计算规格要求如表1所示。规格与节点数中的1*节点 & 4*Ascend表示单机4卡,以此类推。 表1 不同模型推荐的参数与NPU卡数设置 序号 支持模型 支持模型参数量 文本序列长度 并行参数设置 规格与节点数 1 llama2
标注。 返回新版自动学习页面,单击数据标注节点的“继续运行”,然后等待工作流按顺序进入训练节点。 模型将会自动进入训练,无需人工介入,训练时间相对较长,建议您耐心等待。如果关闭或退出此页面,系统仍然在执行训练操作。 在“声音分类”节点中,待训练状态由“运行中”变为“运行成功”,即完成模型的自动训练。
注意在整个工作流中使用到的Storage对象需要在这里添加 ) 开发态配置 调用工作流对象的run方法,在开始运行时展示输入框,等待用户输入,如下所示: 图1 等待用户输入 要求用户输入已存在的路径,否则会报错,路径格式要求为:/桶名称/文件夹路径/。 运行态配置 调用工作流对象的release方法
模型归属租户。 project String 模型归属项目。 owner String 模型归属用户。 create_at Long 模型创建时间,距'1970.1.1 0:0:0 UTC'的毫秒数。 description String 模型描述信息。 source_type String
ModelArts标注完样本集后,如何保证退出后不再产生计费? 标注样本集本身不计费,数据集存储在OBS中,收取OBS的费用。建议您前往OBS控制台,删除存储的数据和OBS桶,即可停止收费。 父主题: 计费相关
如何打开ModelArts开发环境的Terminal功能? 登录ModelArts管理控制台,选择“开发空间>Notebook”。 创建Notebook实例,实例处于“运行中”,单击“操作”列的“打开”,进入“JupyterLab”开发页面。 选择“Files > New > T
worker_id 否 String 标注成员ID,可调用标注成员列表接口获取。 响应参数 无 请求示例 提交验收任务的样本评审意见。设置是否通过为“true”,评审分数为“A”。 { "comments" : [ { "worker_id" : "8c15ad0
zer/chatglm3-6b/config.json 问题3:使用离线推理时,性能较差或精度异常。 解决方法:将block_size大小设置为128。 from vllm import LLM, SamplingParams llm = LLM(model="facebook/opt-125m"
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完成数据标注 返回新版自动学习页面,单击数据标注节点的“继续运行”,然后等待工作流按顺序进入训练节点。 模型将会自动进入训练,无需人工介入,训练时间相对较长,建议您耐心等待。如果关闭或退出此页面,系统仍然在执行训练操作。 在“文本分类”节点中,待训练状态由“运行中”变为“运行成功”,即完成模型的自动训练。
示不可用,可能是由于账号欠费或AK与SK不正确等原因。 解决方案 使用当前账号登录OBS管理控制台,确认当前账号是否能访问OBS。 是,请执行步骤2。 否,请执行步骤3。 如能访问OBS,单击右上方登录的用户,在下拉列表中选择“我的凭证”。请根据“如何管理访问密钥”操作指导,确认
StepMetric>> OK 表3 WorkflowStepMetric 参数 参数类型 描述 created_at String 创建时间。 key String 度量项。 titile String 度量标题。 type String 度量的类型。 data Map<String