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-t pytorch:2.1.0-cann7.0.0 如果构建中访问https://registry-1.docker.io/v2/ 出现connection refused或者Client.Timeout exceeded问题,需要配置下docker代理。
具体使用方式见vllm官网。
详细参数解释请参见官网https://docs.vllm.ai/en/stable/dev/sampling_params.html。
task指定为statistics表示使用统计量模式,该模式下针对整网训练API输入输出保存最大值、最小值、均值等统计量信息比对,落盘数据量较小。
枚举值如下: dataset:数据集 obs:OBS swr:SWR model_list:AI应用列表 label_task:标注任务 service:在线服务 conditions 否 Array of Constraint objects 数据约束条件。
详细参数解释请参见官网https://docs.vllm.ai/en/stable/dev/sampling_params.html。
下载Kaggle官网提供的imagenet-mini数据集,解压之后文件大小4.1GB。该数据集是从[imagenet-2012]数据集中筛选的少量数据集。 准备预训练权重。 下载Hugging Face权重。 迁移适配。 入口函数train.py导入自动迁移接口。
具体使用方式见vllm官网。
操作步骤 登录Imagenet数据集下载官网地址,下载Imagenet21k数据集:http://image-net.org/ 下载格式转换后的annotation文件:ILSVRC2021winner21k_whole_map_train.txt和ILSVRC2021winner21k_whole_map_val.txt
in data.items(): infer_output["mnist_result"] = result[0].index(max(result[0])) return infer_output 请求 curl -X POST \ 在线服务地址
枚举值如下: dataset:数据集 obs:OBS swr:SWR model_list:AI应用列表 label_task:标注任务 service:在线服务 conditions Array of Constraint objects 数据约束条件。
详细参数解释请参见官网https://docs.vllm.ai/en/stable/dev/sampling_params.html。
同时支持用户上传自己的预训练模型到在线模型资产仓库中,并发布上架给其他用户使用。AI Gallery在原有Transformers库的基础上,融入了对于昇腾硬件的适配与支持。
枚举值如下: dataset:数据集 obs:OBS swr:SWR model_list:AI应用列表 label_task:标注任务 service:在线服务 conditions Array of Constraint objects 数据约束条件。
使用opencompass工具需用vllm接口启动在线服务。 当前的精度测试仅适用于语言模型精度验证,不适用于多模态模型的精度验证。
方式二:基于DeepSeek官网提供的FP8权重转换为BF16权重。 方式一提供的权重是开发者在社区贡献的权重,如果是用于生产环境的业务,建议选择方式二,通过DeepSeek官方发布的FP8权重进行转换。
MindSpore引擎的分布式训练参见MindSpore官网。
在弹性节点Server的节点列表页中,可以查看Server节点的状态、创建时间、计费模式、实例规格名称、核心硬件配置、私网IP地址和绑定的虚拟私有云名称。 图1 查看Server节点 单击某个Server节点名称,进入到Server节点详情页,可以查看更多信息,如表1所示。
5.1,3.5,1.4,0.2 4.9,3.0,1.4,0.2 4.7,3.2,1.3,0.2 根据定义好的映射关系,最终推理请求样例如下所示,与在线服务使用的格式类似: { "data": { "req_data": [{ "input_1": 5.1, "input
枚举值如下: dataset:数据集 obs:OBS swr:SWR model_list:AI应用列表 label_task:标注任务 service:在线服务 conditions Array of Constraint objects 数据约束条件。