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# 托管仓库相关配置 repo_url=https://{ModelArts-Endpoint}.myhuaweicloud.com # 系统相关配置 cached_dir=/test # 加解密配置 sdk_encrypt_implementation_func=/path/to/crypt
骤。 如果机器上的版本不是所需的版本(例如需要换成社区最新调测版本),可以参考后续步骤进行操作。 查看机器操作系统版本,以及架构是aarch64还是x86_64,并从昇腾官网获取相关的固件驱动包。固件包名称为“Ascend-hdk-型号-npu-firmware_版本号.run”
提供posix协议的文件系统; 需要和资源池在同一个VPC下或VPC互通; 价格较高。 静态挂载 动态挂载:不支持 SFS 适用于多读多写场景的持久化存储。 适用大容量扩展以及成本敏感型的业务场景,包括媒体处理、内容管理、大数据分析和分析工作负载程序等。 SFS容量型文件系统不适合海量小文件业务。
upyterLab上传下载功能。 带EVS存储的Notebook实例 JupyterLab文件默认存储路径,为创建Notebook实例时,系统自动分配的EVS空间。 在文件列表的所有文件读写操作都是基于所选择的EVS下的内容操作的。使用EVS类型的挂载,可将大数据挂载至“~/work”目录下。
镜像中使用的AI引擎是PyTorch,训练使用的资源是专属资源池的Ascend芯片。 准备工作 准备一套可以连接外部网络,装有Linux系统并安装18.09.7及以上版本docker的虚拟机或物理机用作镜像构建节点,以下称“构建节点”。 可以通过执行docker pull、apt-get
-r 1”命令延迟1分钟重启。 存储配置 开启存储配置开关,支持以下设置: 系统盘:显示系统盘的磁盘类型和大小。系统盘的磁盘类型支持本地盘和云硬盘(包括通用SSO、高IO和超高IO)。部分规格的系统盘仅支持本地盘。 容器盘:显示容器盘的存储类型、大小和数量。部分规格的容器盘存储
posemb = posemb.contiguous() #新增 posemb = F.interpolate(posemb, size=new_size, mode=interpolation, antialias=antialias) 各模型支持的卡数请参见附录:基于vLL
解决方法 打开VS Code,选择“Help>About”,并记下“Commit”的ID码。 确认创建Notebook实例使用的镜像的系统架构,可以在Notebook中打开Terminal,通过命令uname -m查看。 下载对应版本的vscode-server,根据Comm
导入模型提示单个模型文件超过5G限制 问题现象 在导入模型时,提示单个模型文件大小超过5G限制。 原因分析 在不使用动态加载的情况下,系统对单个模型文件的限制大小为5G,超过时无法进行导入。 处理方法 精简模型文件后,重新导入。 使用动态加载功能进行导入。 图1 使用动态加载 父主题:
py”的代码示例如下。其中,加粗的代码为必须保留的内容。 import gradio as gr import os POD_IP = os.getenv('POD_IP') // 获取容器IP ROOT_PATH = os.getenv('ROOT_PATH') //获取服务根路径 def greet(name):
ensorflow,训练使用的资源是GPU。 本实践教程仅适用于新版训练作业。 场景描述 本示例使用Linux x86_64架构的主机,操作系统ubuntu-18.04,通过编写Dockerfile文件制作自定义镜像。 目标:构建安装如下软件的容器镜像,并在ModelArts平台上使用GPU规格资源运行训练作业。
Value [linux] for parameter [--host_env_os] is invalid. Reason: os not supported, support setting are the OS types of opp package。 建议在启动容器镜像中通过docker
2版本进行远程连接。 VS Code安装指导如下: 图2 Windows系统下VS Code安装指导 Linux系统下,执行命令sudo dpkg -i code_1.85.2-1705561292_amd64.deb安装。 Linux系统用户,需要在非root用户进行VS Code安装。 父主题:
容的情况,例如transformers包,导致import的时候出现了错误。 用户代码问题,出现了内存越界、非法访问内存空间的情况。 未知系统问题导致,建议先尝试重建作业,重建后仍然失败,建议提工单定位。 处理方法 如果存在之前能跑通,什么都没修改,过了一阵跑不通的情况,先去排查
Torch,训练使用的资源是CPU或GPU。 本实践教程仅适用于新版训练作业。 场景描述 本示例使用Linux x86_64架构的主机,操作系统ubuntu-18.04,通过编写Dockerfile文件制作自定义镜像。 目标:构建安装如下软件的容器镜像,并在ModelArts平台
Files按钮,打开文件上传窗口,选择左侧的进入远端文件上传界面。 图1 上传文件图标 图2 进入远端文件上传界面 输入有效的远端文件URL后,系统会自动识别上传文件名称,单击“上传”,开始上传文件。 图3 输入有效的远端文件URL 图4 远端文件上传成功 异常处理 远端文件上传失败。
创建AI应用时,默认“可见范围”是“私密”,且“仅自己可见”。创建完成后,支持修改可见范围。 “公开”:表示公开资产,所有用户都可以查看该资产。 当选择公开AI应用,系统会自动提交资产公开申请,审核通过之前资产还是私密状态,审核通过后就会变成公开状态。 “私密”:表示仅部分用户可见。 “仅自己可见”:默认状态,表示仅AI应用创建者可见该资产。
将最大值适当调低。 ppl困惑度评测一般用于base权重测评,会将n个选项上拼接上下文,形成n个序列,再计算这n个序列的困惑度(perplexity)。其中,perplexity最小的序列所对应的选项即为这道题的推理结果。运行时间比较长,例如llama3_8b 跑完mmlu要2~3小时。
Torch,训练使用的资源是CPU或GPU。 本实践教程仅适用于新版训练作业。 场景描述 本示例使用Linux x86_64架构的主机,操作系统ubuntu-18.04,通过编写Dockerfile文件制作自定义镜像。 目标:构建安装如下软件的容器镜像,并在ModelArts平台
print('OMPI_COMM_WORLD_SIZE: ' + os.environ['OMPI_COMM_WORLD_SIZE']) print('OMPI_COMM_WORLD_RANK: ' + os.environ['OMPI_COMM_WORLD_RANK'])