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nput的列表 outputs 服务部署节点的输出列表 是 ServiceOutput或者ServiceOutput的列表 title title信息,主要用于前端的名称展示 否 str description 服务部署节点的描述信息 否 str policy 节点执行的policy
以通过指定模型输出进行可对比的误差分析(精度)。 精度测试 benchmark工具用于精度验证,主要工作原理是:固定模型的输入,通过benchmark工具进行推理,并将推理得到的输出与标杆数据进行相似度度量(余弦相似度和平均相对误差),得到模型转换后的精度偏差信息。使用benchmark进行精度比对的基本流程如下:
描述 auto_sync_dataset 否 Boolean 团队标注任务的标注结果是否自动同步至数据集。可选值如下: true:团队标注任务的标注结果自动同步至数据集(默认值) false:团队标注任务的标注结果不自动同步至数据集 data_sync_type 否 Integer
认值为“0”,存在创建并使用的工作空间,以实际取值为准。 iphertext_enabled 否 Boolean 是否明文展示。 请求参数 表3 请求Header参数 参数 是否必选 参数类型 描述 Content-Type 否 String 消息体的类型。设置为text/pla
Integer 资源规格的弹性使用量,物理池该值和count相同。 azs Array of azs objects 资源所在的AZ的数量。 nodePool String 节点池名称。比如:nodePool-1。 表15 azs 参数 参数类型 描述 az String AZ的名称。 count
被用户标注为某个分类的所有样本中,模型正确预测为该分类的样本比率,反映模型对正样本的识别能力。 precision:精确率 被模型预测为某个分类的所有样本中,模型正确预测的样本比率,反映模型对负样本的区分能力。 accuracy:准确率 所有样本中,模型正确预测的样本比率,反映模型对样本整体的识别能力。
补充健康的计算节点至专属资源池。(该功能即将上线) 容错检查详细介绍请参考: 开启容错检查 检测项目与执行条件 触发容错环境检测达到的效果 环境预检查通过后,如果发生硬件故障会导致用户业务中断。您可以在训练中补充reload ckpt的代码逻辑,使能读取训练中断前保存的预训练模型。指导请参考设置断点续训练。
object 资源池的metadata信息。 spec PoolSpecModel object 资源池的期望信息。 status PoolStatus object 资源池的状态信息。 表13 PoolMetadata 参数 参数类型 描述 name String 系统自动生成的pool名称,相当于pool
您可以单击目标应用名称操作列的按钮完成应用的查询明文、重置或删除。创建完成后自动生成“AppKey/AppSecret”以供您后续调取接口进行APP鉴权使用。 图3 查询明文、重置或删除 解绑服务 您可以单击目标应用名称前方的,在下拉列表中展示绑定的服务列表,即该应用对应的在线服务列表。单击
获取API授权关系列表 功能介绍 获取指定的API与APP授权关系列表,API的认证方式必须是APP认证,管理员可以获取所有API的授权信息,普通用户只能获取自己有访问权限的服务下的API的授权信息。 调试 您可以在API Explorer中调试该接口,支持自动认证鉴权。API
在ModelArts数据标注页面可查看用户自己创建的标注作业。 登录ModelArts管理控制台,在左侧菜单栏选择“数据准备>数据标注”,进入数据标注页面。 在“我创建的”页签,可查看自己创建的标注作业。用户可查看自己创建的标注作业的相关信息。 图1 我创建的 在“我参与的”页签,可查看参与过标注的标注作业。用户可
UTC'的毫秒数。 source_location String 模型所在的OBS路径。 source_job_id String 来源训练作业的ID。 source_job_version String 来源训练作业的版本。 source_type String 模型来源的类型。
0”,存在创建并使用的工作空间,以实际取值为准。 labelSelector 否 String 标签筛选。 status 否 String 资源池状态。状态为空时,返回当前有效的资源池,包括创建中和创建成功的资源池。可选值如下: created: 创建成功的资源池。 failed
object 资源池的metadata信息。 spec PoolSpecModel object 资源池的期望信息。 status PoolStatus object 资源池的状态信息。 表4 PoolMetadata 参数 参数类型 描述 name String 系统自动生成的pool名称,相当于pool
指南”中的说明,并在预测页签中输入对应的JSON文本或文件进行服务测试。 如果您的元模型是自定义的,即推理代码和配置文件是自行编写的(配置文件编写说明),“调用指南”只是将您编写的配置文件进行了可视化展示。调用指南的输入参数与配置文件对应关系如下所示。 图2 配置文件与调用指南的对应关系
gateway,或者偶现502 bad gateway。 原因分析 出现该问题的可能原因如下: 启动tensorboard对应的summary目录错误,导致tensorboard启动失败。 启动tensorboard对应的summary目录过大,导致tensorboard加载summary导致OOM。
ModelArts预置镜像更新说明 本章节提供了ModelArts预置镜像的变更说明 ,比如依赖包的变化,方便用户感知镜像能力的差异,减少镜像使用问题。 统一镜像更新说明 表1 统一镜像更新说明 镜像名称 更新时间 更新说明 mindspore_2.3.0-cann_8.0.rc1-py_3
图像分类项目的工作流,将依次运行如下节点: 数据标注:对您的数据标注情况进行确认。 数据集版本发布:将已完成标注的数据进行版本发布。 数据校验:对您的数据集的数据进行校验,是否存在数据异常。 图像分类:将发布好的数据集版本进行训练,生成对应的模型。 模型注册:将训练后的结果注册到模型管理中。
预测分析:将发布好的数据集版本进行训练,生成对应的模型。 模型注册:将训练后的结果注册到模型管理中。 服务部署:将生成的模型部署为在线服务。 快速查找创建好的项目 在自动学习总览页,您可以通过搜索框,根据自动学习的属性类型(项目名称)快速搜索过滤到相应的工作流,可节省您的时间。 登录M
物体检测项目的工作流,将依次运行如下节点: 数据标注:对您的数据进行标注情况确认。 数据集版本发布:将已完成标注的数据进行版本发布。 数据校验:对您的数据集的数据进行校验,是否存在数据异常。 物体检测:将发布好的数据集版本进行训练,生成对应的模型。 模型注册:将训练后的结果注册到模型管理中。