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  • GPU实例故障处理流程 - 弹性云服务器 ECS

    GPU实例故障处理流程 GPU实例故障处理流程如图1所示,对应的操作方法如下: CES监控事件通知:配置GPU的CES监控后会产生故障事件通知。 故障信息收集:可使用GPU故障信息收集脚本一键收集,也可参考故障信息收集执行命令行收集。 GPU实例故障分类列表:根据错误信息在故障分类列表中识别故障类型。

  • GPU调度 - 云容器引擎 CCE

    GPU调度 GPU节点驱动版本 使用Kubernetes默认GPU调度 GPU虚拟化 监控GPU资源指标 CCE AI套件(NVIDIA GPU)插件使用DCGM-Exporter监控GPU指标 基于GPU监控指标的工作负载弹性伸缩配置 GPU虚拟化节点弹性伸缩配置 GPU故障处理

  • MindSpore学习笔记15———Ascend910与GPU推理

    as mstypecontext.set_context(mode=context.GRAPH_MODE, device_target="GPU")def create_dataset(data_path, batch_size=32, repeat_size=1,         

    作者: lzy01
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  • advisor调优总体步骤 - AI开发平台ModelArts

    advisor插件的昇腾PyTorch性能调优主要分为以下步骤: 准确采集性能劣化时刻的profiling数据。 存储profiling数据。 创建advisor分析环境。 操作步骤 明确性能问题类型,准确采集性能劣化时刻的profiling数据。 对于固定step出现性能劣化,如固定在16步出现性能劣化,则

  • 2021年11月编程语言排行榜出炉

    言从第13名降至第18名… 编程语言历史热度变化曲线图 TIOBE编程语言社区排行榜是编程语言流行趋势的一个指标,每月更新,这份排行榜排名基于全球技术工程师、课程和第三方供应商的数量。排行榜反映某个编程语言的热门程度,不能说明一门编程语言好不好,或者一门语言所编写的代码数量

    作者: tea_year
    发表时间: 2021-12-25 14:36:25
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  • 爬取豆瓣app上的口碑综艺排行榜

    首先你要有一个抓包工具。我用 charles + 模拟器找的接口。 charles 使用方法: https://blog

    作者: 冬晨夕阳
    发表时间: 2022-03-29 15:30:36
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  • 2021 AIoT/新基建排行榜

    身感知我们周围的世界一样,IoT以数十亿计的传感器和摄像头采集周围环境的数据,并将这些数据发送给AI进行分析和处理。这些数据也是AI进行深度学习必不可少的素材,大量的数据使得AI变得越来越聪明,做出的决策也越来越明智。 二者以“1+X”的模式让人们在万象新天的科技迷宫里展开充满想

    作者: o0龙龙0o
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  • 准备GPU资源 - 华为云UCS

    准备GPU资源 本文介绍如何在使用GPU能力前所需要的基础软件、硬件规划与准备工作。 基础规划 配置 支持版本 集群版本 v1.25.15-r7及以上 操作系统 华为云欧拉操作系统 2.0 系统架构 X86 GPU类型 T4、V100 驱动版本 GPU虚拟化功能仅支持470.57

  • 深度学习

    深度学习是机器学习的一种,而机器学习是实现人工智能的必经路径。深度学习的概念源于人工神经网络的研究,含多个隐藏层的多层感知器就是一种深度学习结构。深度学习通过组合低层特征形成更加抽象的高层表示属性类别或特征,以发现数据的分布式特征表示。研究深度学习的动机在于建立模拟人脑进行分析学

    作者: QGS
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  • GPU设备检查 - 智能边缘平台 IEF

    GPU设备检查 功能 检查节点是否存在gpu设备,gpu驱动是否安装且运行正常。 语法 edgectl check gpu 参数说明 无 使用示例 检查节点GPU设备: edgectl check gpu 检查成功返回结果: +-----------------------+ |

  • Colaboratory:手把手教你使用Google免费的云端IDE进行深度学习(免费的GPU加速)的详细攻略

    Colaboratory:手把手教你使用Google免费的云端IDE进行深度学习(免费的GPU加速)的详细攻略     目录 Colaboratory简介 Colaboratory使用步骤 (1)、首先登陆谷歌云盘 (3)、然后取名为ipython notebook

    作者: 一个处女座的程序猿
    发表时间: 2021-03-29 18:30:03
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  • pytorch 同步gpu

    pytorch 同步gpu import torch a = torch.tensor([[1, 2, 3],[4, 5, 6]]) b = torch.tensor([[2, 2, 2], [3, 3, 3], [3, 3, 3]

    作者: 风吹稻花香
    发表时间: 2021-11-18 15:35:30
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  • 探求GPU极限性能的利器|AI系统前沿动态...-转载

    解决比较复杂的计算难题。近年来,GPU最成功的一个应用就是深度学习领域,基于GPU的并行计算已经成为训练深度学习模型的标配。   链接:https://zhuanlan.zhihu.com/p/34587739  9. Jeff Dean:机器学习在硬件设计中的潜力  为什么芯片

    作者: 吃完就睡,快乐加倍
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  • 深度学习之“深度

    经网络这一术语来自于神经生物学,然而,虽然深度学习的一些核心概念是从人们对大脑的理解中汲取部分灵感而形成的,但深度学习模型不是大脑模型。没有证据表明大脑的学习机制与现代深度学习模型所使用的相同。你可能会读到一些流行科学的文章,宣称深度学习的工作原理与大脑相似或者是根据大脑的工作原

    作者: ypr189
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  • 树莓派 设置GPU显存

    说明一下:中央处理器(CPU)和图形处理器(GPU) 参考建议: 如果你将你的树莓派用作文件服务器或Web服务器,不需要使用视频输出,你可以减少分配给GPU的内存数量(最少为16MB)。 如果你用它来浏览网页,看B站甚至运行3D游戏,那么你应该为GPU分配较大的内存,从而提高GPU性能,使其更好地渲染3D游戏画面。

    作者: 一颗小树x
    发表时间: 2020-12-18 23:19:28
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  • 【小白学习PyTorch教程】二、动态计算图和GPU支持操作

    @Author:Runsen 动态计算图 在深度学习中使用 PyTorch 的主要原因之一,是我们可以自动获得定义的函数的梯度/导数。 当我们操作我们的输入时,会自动创建一个计算图。该图显示了如何从输入到输出的动态计算过程。 为了熟悉计算图的概念,下面将为以下函数创建一个:

    作者: 毛利
    发表时间: 2021-07-14 15:33:18
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  • Ubuntu配置pytorch gpu环境(含Cuda+Cudnn+pytorch-gpu+卸载)

    概述 步骤如下: 安装NVIDIA 驱动 安装NVIDIA Cuda 安装NVIDIA CuDNN 安装GPU版本的PyTorch 卸载NVIDIA Cuda 零.安装NVIDIA 驱动 1、查看自己机器上的显卡型号 lspci -vnn | grep VGA -A 12

    作者: Hermit_Rabbit
    发表时间: 2022-07-26 07:22:36
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  • openEuler安装GPU、CUDA、cudnn

    说明 GPU 本机的GPU编号。 NAME GPU名称。 Persistence-M 驱动常驻模式,如果设置为ON,则GPU功耗大但是启动新deGPU应用花费的时间更少。 Fan 风扇转速百分比。 Temp 显卡温度。 Perf 当前的性能状态,P0最高,P12最低。

    作者: irrational
    发表时间: 2022-07-09 08:18:02
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  • Loss对齐结果 - AI开发平台ModelArts

    Loss对齐结果 在排查完精度偏差来源之后发现,Loss最大绝对偏差减少为0.0003,Loss结果对齐。 需要注意训练引入随机性的目的是为了增加结果的鲁棒性,理论上不会对训练模型的收敛与否造成影响。 此处做随机性固定主要的目的是为了训练结果可完全复现,从而实现NPU和标杆的精度对齐。

  • pytorch 多GPU训练

    pytorch 多GPU训练 pytorch多GPU最终还是没搞通,可用的部分是前向计算,back propagation会出错,当时运行通过,也不太确定是如何通过了的。目前是这样,有机会再来补充 pytorch支持多GPU训练,官方文档(pytorch 0

    作者: 风吹稻花香
    发表时间: 2021-06-04 17:21:31
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