模型部署步骤将使用预测模型发布在线预测服务。 操作步骤 在新版自动学习页面,单击创建成功的项目名称,查看当前工作流的执行情况。 在“预测分析”节点中,待节点状态由“运行中”变为“运行成功”,即完成了模型的自动训练。
标签名是由中文、大小写字母、数字、中划线或下划线组成,且不超过32位的字符串。 表1 PASCAL VOC格式说明 字段 是否必选 说明 folder 是 表示数据源所在目录。 filename 是 被标注文件的文件名。 size 是 表示图像的像素信息。
此时在运行态通过开关的方式来控制部署/更新服务,如下图所示: 在线服务开关默认关闭,节点走部署服务的流程;如果需要更新服务,则手动打开开关,选择相应的在线服务即可。
如果有免费CPU规格,可选择免费规格进行部署(每名用户限部署一个免费的在线服务,如果您已经部署了一个免费在线服务,需要先将其删除才能部署新的免费在线服务)。
表5 Monitor 参数 参数类型 描述 failed_times Integer 模型实例调用失败次数,在线服务字段。 model_version String 模型版本,在线服务字段。 cpu_memory_total Integer 总内存,单位MB。
Workflow工作流管理 获取Workflow工作流列表 新建Workflow工作流 删除Workflow工作流 查询Workflow工作流 修改Workflow工作流 总览Workflow工作流 查询Workflow待办事项 在线服务鉴权 创建在线服务包 获取Execution
name 否 String 标签名称。 property 否 LabelProperty object 标签基本属性键值对,如颜色、快捷键等。 type 否 Integer 标签类型。
可选值如下: OR:或操作 AND:与操作 表12 SearchLabel 参数 参数类型 描述 name String 标签名。 op String 多个属性之间的操作类型。
@modelarts:rename_to String 内置属性:重命名后的标签名。 @modelarts:shortcut String 内置属性:标签快捷键,默认为空。例如:“D”。
在线服务:用户将模型部署为在线服务后,可以通过监控功能查看CPU、内存、GPU等资源使用统计信息和模型调用次数统计,具体参见查看服务详情章节。 父主题: ModelArts Standard资源监控
debug_url String 在线服务在线调试地址,只有当模型支持在线调试且只有一个实例的时候会存在。 due_time Number 在线服务自动停止时间,距“1970.1.1 0:0:0 UTC”的毫秒数,未配置自动停止则不返回。
查询AppKey和AppSecret,使用APP认证访问在线服务,请参考访问在线服务(APP认证)。 父主题: 服务预测
将模型部署为实时推理作业 将模型部署为一个Web Service,并且提供在线的测试UI与监控功能,部署成功的在线服务,将为用户提供一个可调用的API。 将模型部署为批量推理服务 批量服务可对批量数据进行推理,完成数据处理后自动停止。
使用自定义镜像创建在线服务,如何修改默认端口? 服务预测请求体大小限制是多少?
name String 标签名称。 property LabelProperty object 标签基本属性键值对,如颜色、快捷键等。 type Integer 标签类型。
图1 部署模型的流程 在线推理服务,可以实现高并发,低延时,弹性伸缩,并且支持多模型灰度发布、A/B测试。 支持各种部署场景,既能部署为云端的在线推理服务和批量推理任务,也能部署到端,边等各种设备。 一键部署,可以直接推送部署到边缘设备中,选择智能边缘节点,推送模型。
删除Workflow后,对应的训练作业和在线服务不会随之被删除,需要分别在“模型训练>训练作业”和“模型部署>在线服务”页面中手动删除任务。 父主题: 管理Workflow
表7 Label参数 参数 是否必选 参数类型 描述 name 是 String 标签名称。
PUT /v2/{project_id}/datasets/{dataset_id}/data-annotations/labels/{label_name} modelarts:dataset:updateDataset - √ √ 按标签名称删除标签及仅包含此标签的文件 DELETE
面向AI工程师,熟悉代码编写和调测,您可以使用ModelArts Standard提供的在线代码开发环境,编写训练代码进行AI模型的开发。
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