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式。本次迁移使用的是静态shape方式进行模型转换。 获取模型shape 由于在后续模型转换时需要知道待转换模型的shape信息,此处指导如何通过训练好的stable diffusion PyTorch模型获取模型shape,主要有如下两种方式获取: 方式一:通过stable d
远程使用Notebook实例、通过VS Code远程使用Notebook实例、通过SSH工具远程使用Notebook。 在AI开发过程中,如何将文件方便快速地上传到Notebook几乎是每个开发者都会遇到的问题。ModelArts提供了多种文件上传方式,在文件上传过程中,可以查看上传进度和速度。
在安装容器引擎的机器中执行上一步复制的登录指令。 登录成功会显示“Login Succeeded”。 在安装容器引擎的机器上执行如下命令,为镜像打标签。 docker tag [镜像名称1:版本名称1] [镜像仓库地址]/[组织名称]/[镜像名称2:版本名称2] [镜像名称1:版本名称1]:${im
型的PTA图模式启动不支持multi step。 PTA图模式参数配置 如果要开启PTA图模式,请配置以下5个环境变量,并且启动服务时不要添加enforce-eager参数。 export INFER_MODE=PTA # 开启PTA模式,如果不使用图模式,请关闭该环境变量 export
训练完成的权重文件默认不会自动转换为Hugging Face格式权重。若用户需要自动转换,则在运行脚本,例如0_pl_pretrain_13b.sh中,添加变量CONVERT_MG2HF并赋值TRUE。若用户后续不需要自动转换,则在运行脚本中必须删除CONVERT_MG2HF变量。 Megat
训练完成的权重文件默认不会自动转换为Hugging Face格式权重。若用户需要自动转换,则在运行脚本,例如0_pl_pretrain_13b.sh中,添加变量CONVERT_MG2HF并赋值TRUE。若用户后续不需要自动转换,则在运行脚本中必须删除CONVERT_MG2HF变量。 Megat
在Notebook列表,单击实例名称,进入实例详情页,查看Notebook实例配置信息。 挂载OBS并行文件系统:在Notebook实例详情页面,选择“存储配置”页签,单击“添加数据存储”,设置挂载参数。 设置本地挂载目录,在“/data/”目录下输入一个文件夹名称,例如:demo。挂载时,后台自动会在Notebo
在Notebook调试环境中部署推理服务 介绍如何在Notebook中配置NPU环境,部署并启动推理服务,完成精度测试和性能测试。 如果需要部署量化模型,需在Notebook中进行模型权重转换后再部署推理服务。 在推理生产环境中部署推理服务 介绍如何在创建AI应用,部署并启动推理服务,在线预测在线服务。
训练完成的权重文件默认不会自动转换为Hugging Face格式权重。若用户需要自动转换,则在运行脚本,例如0_pl_pretrain_13b.sh中,添加变量CONVERT_MG2HF并赋值TRUE。若用户后续不需要自动转换,则在运行脚本中必须删除CONVERT_MG2HF变量。 Megat
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返回input_ids\attention_mask\labels的字典 处理完单一sample 注:labels中用-100填充的地方,表示会被loss_mask给mask掉 自定义handler 参考MOSSMultiTurnHandler的实现,继承想要的通用的父类,实现_filter方法,然后在数
返回input_ids\attention_mask\labels的字典 处理完单一sample 注:labels中用-100填充的地方,表示会被loss_mask给mask掉 自定义handler 参考MOSSMultiTurnHandler的实现,继承想要的通用的父类,实现_filter方法,然后在数
--enable-prefix-caching:如果prompt的公共前缀较长或者多轮对话场景下推荐使用prefix-caching特性。在推理服务启动脚本中添加此参数表示使用,不添加表示不使用。 --quantization:推理量化参数。当使用量化功能,则在推理服务启动脚本中增加该参数,若未使用量化功能,则
and optionally a tag in the 'name:tag' format. -swr, --swr-path TEXT SWR path without swr endpoint, eg:organization/image:tag. [required]
者账户信息,按照提示输入即可。这里推荐使用Personal Access Token授权方式,如果出现密码失效报错请参考git插件密码失效如何解决? 图10 提交代码至GitHub仓库 完成上述操作后,可以在JupyterLab的git插件页面的History页签,看到“orig
在Notebook调试环境中部署推理服务 介绍如何在Notebook中配置NPU环境,部署并启动推理服务,完成精度测试和性能测试。 如果需要部署量化模型,需在Notebook中进行模型权重转换后再部署推理服务。 在推理生产环境中部署推理服务 介绍如何在创建AI应用,部署并启动推理服务,在线预测在线服务。
sh以及新建文件llm_train/AscendSpeed/scripts/tools/get_rank_table.py 。 dev_pipeline.sh 具体添加代码内容以及位置,如下所示。 elif [[ -n "$VC_MAIN_HOSTS" ]]; then # 针对 Lite Cluster
sh以及新建文件llm_train/AscendSpeed/scripts/tools/get_rank_table.py 。 dev_pipeline.sh 具体添加代码内容以及位置,如下所示。 elif [[ -n "$VC_MAIN_HOSTS" ]]; then # 针对 Lite Cluster
义算法适配章节的输入输出配置部分: 在创建算法时,您需要在输入路径配置中设置代码路径参数,默认为“data_url”。 您需要在训练代码中添加超参,默认为“data_url”。使用“data_url”当做训练数据输入的本地路径。 检查报错的路径是否存在 由于用户本地开发的代码需要