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型开发使用过程中的技术细节,并制定了统一合理的规范。使用者可以便捷地使用、下载模型。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。对AI有使用诉求的企业
4:表格 6:视频 9:自由格式 sample_usage 否 String 样本用处。可选值如下: TRAIN:训练 EVAL:验证 TEST:测试 INFERENCE:推理 source 否 String 样本数据源地址,通过调用样本列表接口获取。 worker_id 否 String
考表2。 usage 否 默认为空,取值范围: TRAIN:指明该对象用于训练。 EVAL:指明该对象用于评估。 TEST:指明该对象用于测试。 INFERENCE:指明该对象用于推理。 如果没有给出该字段,则使用者自行决定如何使用该对象。 id 否 此参数为系统导出的样本id,导入时可以不用填写。
推理方式,取值为real-time/batch/edge。 real-time代表在线服务,将模型部署为一个Web Service,并且提供在线的测试UI与监控能力,服务一直保持运行。 batch为批量服务,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。 edge表示边缘服务,通
配置Lite Cluster存储 如果没有挂载任何外部存储,此时可用存储空间根据dockerBaseSize的配置来决定,可访问的存储空间比较小,因此建议通过挂载外部存储空间解决存储空间受限问题。 容器中挂载存储有多种方式,不同的场景下推荐的存储方式不一样,详情如表1所示。容器存
如何通过docker镜像启动容器? Notebook保存后的镜像有Entrypoint参数,如图1。Entrypoint参数中指定的可执行文件或命令会覆盖镜像的默认启动命令,Entrypoint中指定的执行命令内容不在镜像中预置,在本地环境通过docker run启动通过Note
Notebook专属预置镜像列表 ModelArts开发环境提供Docker容器镜像,可作为预构建容器运行。预置镜像里面包含PyTorch,Tensorflow,MindSpore等常用AI引擎框架,镜像命名以AI引擎为主,并且每个镜像里面都预置了很多常用包,用户可以直接使用而无需重新安装。
Manifest管理概述 在ModelArts使用过程中,需要做数据标注、模型训练、推理、数据集管理、市场发布等业务,这些业务都基于数据集进行的。为了规范对数据集的使用,适配各个使用场景,同时兼顾数据集管理的灵活性,本文档描述数据集管理的接口和描述规范——Manifest文件。
自定义镜像故障 Notebook自定义镜像故障基础排查 镜像保存时报错“there are processes in 'D' status, please check process status using 'ps -aux' and kill all the 'D' status
Tensorflow多节点作业下载数据到/cache显示No space left 问题现象 创建训练作业,Tensorflow多节点作业下载数据到/cache显示:“No space left”。 原因分析 TensorFlow多节点任务会启动parameter server(
4:表格 6:视频 9:自由格式 sample_usage String 样本用处。可选值如下: TRAIN:训练 EVAL:验证 TEST:测试 INFERENCE:推理 source String 样本数据源地址,通过调用样本列表接口获取。 worker_id String 团队标注的成员ID。
业务代码问题 日志提示“pandas.errors.ParserError: Error tokenizing data. C error: Expected .* fields” 日志提示“max_pool2d_with_indices_out_cuda_frame failed
个基本物理卷写入。 条带化:创建逻辑卷时指定条带化,当实际写入数据时会将连续的数据分成大小相同的块,然后依次存储在多个物理卷上,实现数据的并发读写从而提高读写性能。条带化模式的存储池不支持扩容。 新增规格 支持添加多个规格。限制如下: 添加的多个规格项中,不能有相同的规格。 选择
4:表格 6:视频 9:自由格式 sample_usage String 样本用处。可选值如下: TRAIN:训练 EVAL:验证 TEST:测试 INFERENCE:推理 source String 样本数据源地址,通过调用样本列表接口获取。 worker_id String 团队标注的成员ID。
个基本物理卷写入。条带化是指创建逻辑卷时指定条带化,当实际写入数据时会将连续的数据分成大小相同的块,然后依次存储在多个物理卷上,实现数据的并发读写从而提高读写性能。条带化模式的存储池不支持扩容。 数据盘:部分规格支持“添加普通数据盘”,挂载多个数据盘到资源池中。支持设置数据盘的“磁盘类型”、“大小”和“数量”。
如何上传数据至OBS? 使用ModelArts进行AI模型开发时,您需要将数据上传至对象存储服务(OBS)桶中。您可以登录OBS管理控制台创建OBS桶,并在您创建的OBS桶中创建文件夹,然后再进行数据的上传,OBS上传数据的详细操作请参见《对象存储服务快速入门》。 您在创建OBS
使用PyCharm Toolkit插件连接Notebook 由于AI开发者会使用PyCharm工具开发算法或模型,为方便快速将本地代码提交到ModelArts的训练环境,ModelArts提供了一个PyCharm插件工具PyCharm ToolKit,协助用户完成SSH远程连接N
查看ModelArts模型详情 查看模型列表 当模型创建成功后,您可在模型列表页查看所有创建的模型。模型列表页包含以下信息。 表1 模型列表 参数 说明 模型名称 模型的名称。 最新版本 模型的当前最新版本。 状态 模型当前状态。 部署类型 模型支持部署的服务类型。 版本数量 模型的版本数量。
从容器镜像中导入模型文件创建模型 针对ModelArts目前不支持的AI引擎,您可以通过自定义镜像的方式将编写的模型导入ModelArts。 约束与限制 关于自定义镜像规范和说明,请参见模型镜像规范。 使用容器化部署,导入的元模型有大小限制,详情请参见导入模型对于镜像大小限制。 前提条件
准备镜像 镜像版本 本教程中用到基础镜像地址和配套版本关系如下表所示,请提前了解。 表1 基础容器镜像地址 镜像用途 镜像地址 配套版本 基础镜像 swr.cn-southwest-2.myhuaweicloud.com/atelier/pytorch_2_1_ascend:pytorch_2