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目前公共镜像中占用空间最小的是mindspore1.7.0-py3.7-ubuntu18.04。 父主题: 自定义镜像故障
如果自定义镜像要支持训练,则需要满足自定义镜像规范(训练)。 如果自定义镜像要支持推理,则需要满足自定义镜像规范(推理)。 上架自定义镜像,操作步骤请参考发布模型到AI Gallery。 在AI Gallery进行自定义镜像训练或推理。
用户使用ma-cli制作自定义镜像失败,报错文件不存在(not found) 问题现象 用户使用ma-cli制作自定义镜像失败,报错文件目录不存在。
发布和管理AI Gallery镜像 托管镜像到AI Gallery 发布镜像到AI Gallery 管理AI Gallery镜像 父主题: AI Gallery(新版)
<镜像名称>:<版本名称>:定义镜像名称。
CREATING:镜像保存中,此时训练作业不可用。 CREATE_FAILED:镜像保存失败。 ACTIVE:镜像保存成功,保存的镜像可以在SWR控制台查看,同时可以基于保存的镜像创建训练作业。 message String 镜像创建的时间,UTC毫秒。
解决方式: 在Terminal里执行如下命令在镜像里指定环境变量。
制作自定义镜像用于ModelArts Standard 自定义镜像使用场景 ModelArts支持的预置镜像列表 制作自定义镜像用于创建Notebook 制作自定义镜像用于训练模型 制作自定义镜像用于推理
URI POST /v2/{project_id}/training-jobs/{training_job_id}/tasks/{task_id}/save-image-job 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。
登录指令输入之后,使用下列示例命令: docker tag {image_url} <镜像仓库地址>/<组织名称>/<镜像名称>:<版本名称> 参数说明: <镜像仓库地址>:可在SWR控制台上查询,容器镜像服务中登录指令末尾的域名即为镜像仓库地址。
如果使用的是自定义镜像导入,则是解压后镜像和镜像下载文件的大小总和超过了限制。 处理方法 精简模型或镜像后,重新导入。 父主题: 模型管理
# 配置华为云的源,安装 python、python3-pip 和 Flask RUN cp -a /etc/apt/sources.list /etc/apt/sources.list.bak && \ sed -i "s@http://.
<镜像仓库地址>:可在SWR控制台上查询,容器镜像服务中登录指令末尾的域名即为镜像仓库地址。 <组织名称>:前面步骤中自己创建的组织名称。示例:ma-group <镜像名称>:<版本名称>:定义镜像名称。
线下容器镜像构建及调试 构建容器镜像并调试 镜像构建及调试与单机单卡相同。 具体操作,请参考线下容器镜像构建及调试。 上传镜像 请参考单机单卡训练的上传镜像章节操作。 父主题: 多机多卡
重装的包与镜像装CUDA版本不匹配 问题现象 在现有镜像基础上,重新装了引擎版本,或者编译了新的CUDA包,出现如下错误: 1.
支持一键将运行中的Notebook实例保存为镜像,将准备好的环境保存下来,可以作为自定义镜像,方便后续使用。保存镜像,安装的依赖包不会丢失。安装完依赖包后,推荐保存镜像,避免安装的依赖包丢失。具体操作请参见保存Notebook镜像环境。 父主题: Standard镜像相关
将pytorch.tar.gz上传到OBS并设置公共读,并在构建时wget获取、解压、清理。 新镜像构建 基础镜像一般选用ubuntu 18.04的官方镜像,或者nvidia官方提供的带cuda驱动的镜像。相关镜像直接到dockerhub官网查找即可。
定位思路 确定镜像来源 确认该自定义镜像的基础镜像是否来源于ModelArts提供的基础镜像,推荐用户使用ModelArts的基础镜像构建自定义镜像,具体请参见使用ModelArts的基础镜像构建新的训练镜像。
如果使用的是OBS导入或者训练导入,则包含基础镜像、模型文件、代码、数据文件和下载安装软件包的大小总和。 如果使用的是自定义镜像导入,则包含解压后镜像和镜像下载文件的大小总和。 父主题: Standard推理部署
图1 权限管理 图2 查看权限详情和去IAM修改委托权限 图3 给委托添加授权 将镜像设置成私有镜像 登录容器镜像服务(SWR),左侧导航栏选择“我的镜像”,查看镜像详情,单击右上角“编辑”按钮,把镜像类型修改为“私有”。 图4 修改镜像类型为私有 父主题: 模型管理