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在AI开发过程中,服务升级包括对已部署的模型服务进行优化,以提高性能、增加功能、修复缺陷,并适应新的业务需求。更新模型版本作为服务升级的一部分,涉及用新训练的模型版本替换原来的模型,以提高预测的准确性和模型的环境适应性。 登录ModelArts管理控制台。 在左侧导航栏中,选择“ModelArts
删除才能停止EVS计费。 计算资源费用: 如果运行Notebook实例时,使用专属资源池进行模型训练和推理,计算资源不计费。 如果运行Notebook实例时,使用公共资源池进行模型训练和推理,计算资源需收费。 存储资源费用:数据存储到对象存储OBS、云硬盘EVS、弹性文件服务SFS中的计费。
数据准备使用流程 ModelArts是面向AI开发者的一站式开发平台,能够支撑开发者从数据到模型的全流程开发过程,包含数据处理、算法开发、模型训练、模型部署等操作。并且提供AI Gallery功能,能够在市场内与其他开发者分享数据、算法、模型等。为了能帮用户快速准备大量高质量的数据,
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 已完成模型开发和训练,使用的AI引擎为ModelArts支持的类型和版本,详细请参见推理支持的AI引擎。 已完成训练的模型包,及其对应的推理代码和配置文件,且已上传至OBS目录中。 确保您使用的OBS与ModelArts在同一区域。
account_name 训练、推理或开发环境任务创建者的账号名。 user_name 训练、推理或开发环境任务创建者的用户名。 task_creation_time 训练、推理或开发环境任务的创建时间。 task_name 训练、推理或开发环境任务的名称。 task_spec_code 训练、推理或开发环境任务的规格。
Credential时,出现错误 为什么无法启动训练? 提交训练作业时,出现xxx isn't existed in train_version错误 提交训练作业报错“Invalid OBS path” 使用PyCharm Toolkit提交训练作业报错NoSuchKey 部署上线时,出现错误
用,SFS支持NFS和CIFS的网络协议。在使用裸金属服务器时, 将数据放在SFS盘中, 并发建立多个NFS链接、并发的读写数据、做大模型训练。 但有时候会出现读取速度变慢的现象,并且SFS提示报错"rpc_check_timeout:939 callbacks suppressed"。
推理代码编写说明。 Tensorflow TensorFlow存在两种接口类型,keras接口和tf接口,其训练和保存模型的代码存在差异,但是推理代码编写方式一致。 训练模型(keras接口) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
用户AK-SK认证模式 本模式支持OBS管理、训练管理、模型管理、服务管理模块的鉴权。 示例代码 1 2 from modelarts.session import Session session = Session(access_key='***',secret_key='***'
建为模型,将模型快速部署为推理服务,您可以通过调用API的方式把AI推理能力集成到自己的IT平台,或者批量生成推理结果。 图1 推理简介 训练模型:可以在ModelArts服务中进行,也可以在您的本地开发环境进行,本地开发的模型需要上传到华为云OBS服务。 创建模型:把模型文件和
object_type="directory") # 通过JobStep来定义一个训练节点,并将训练结果输出到OBS job_step = wf.steps.JobStep( name="training_job", # 训练节点的名称,命名规范(只能包含英文字母、数字、下划线(_)、中划
示例:从 0 到 1 制作自定义镜像并用于训练(Pytorch+CPU/GPU) 示例:从 0 到 1 制作自定义镜像并用于训练(MPI+CPU/GPU) 使用ModelArts Standard一键完成商超商品识别模型部署 专属资源池训练
部署后的AI应用是如何收费的? ModelArts支持将AI应用按照业务需求部署为服务。训练类型不同,部署后的计费方式不同。 将AI应用部署为服务时,根据数据集大小评估模型的计算节点个数,根据实际编码情况选择计算模式。 具体计费方式请参见ModelArts产品价格详情。部署AI应
在ModelArts Studio大模型即服务平台创建自定义模型、调优或压缩模型时,需要在对象存储服务OBS中创建OBS桶,用于存放模型权重文件、训练数据集或者是存放永久保存的日志。 创建OBS桶和上传文件的操作指导请参见OBS控制台快速入门。 OBS桶必须和MaaS服务在同一个Region下,否则无法选择到该OBS路径。
推理服务的端到端运维流程 算法开发阶段,先将业务AI数据存放到对象存储服务(OBS)中,接着通过ModelArts数据管理进行标注和版本管理,然后通过训练获得AI模型结果,最后通过开发环境构建模型镜像。 服务运维阶段,先利用镜像构建模型,接着部署模型为在线服务,然后可在云监控服务(CES)中
显示元模型的来源,主要有从训练中选择、从对象存储服务(OBS)中选择、从容器镜像中选择。不同来源的元模型,模型显示的参数会不同。 训练作业名称 如果元模型来源于训练作业,则显示关联的训练作业,单击训练作业名称可以直接跳转到训练作业详情页面。 训练作业版本 如果元模型来源于训练作业且为旧版训练作业,显示训练作业版本。
JSON, description="训练资源规格") ) ), # 训练资源规格信息 depend_steps=[condition_step] ) # 通过JobStep来定义一个训练节点,并将训练结果输出到OBS job_step_2 =
LoRA微调支持DevServer模式 Open-Sora1.0训练支持DevServer模式 SDXL基于Standard适配PyTorch NPU的Finetune高性能训练指导 SDXL基于DevServer适配PyTorch NPU的Finetune高性能训练指导 SDXL基于DevServer适配PyTorch
安装Gallery CLI配置工具 场景描述 Gallery CLI配置工具支持将AI Gallery仓库的资产下载到云服务端,便于在云服务本地进行训练、部署推理。 Gallery CLI配置工具支持将单个超过5GB的文件从本地上传至AI Gallery仓库中。 约束限制 Gallery
s控制台的“算法管理 > 我的订阅”页面。 在“算法管理 > 我的订阅”页面,选择并展开订阅的目标算法。在版本列表中,单击“创建训练作业”跳转至创建训练作业页面。 取消或找回订阅的算法 当不需要使用AI Gallery中订阅的算法时,可以取消订阅该算法。取消订阅后,ModelArts管理控制台“算法管理