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频。 视频涉政评分 对视频的涉政程度进行评分,分数越高越危险。评分范围(0, 100),评分≥90分的视频可视为涉政视频。 运动幅度评分 通过计算每个像素在每一帧中的移动范围进行评分,识别运动幅度过快(如>100光流)或过慢(如≤2光流)的视频,数值越大表示运动过快。 质量基础评分
开始节点的参数默认已配置,不支持修改开始节点的参数。 图1 开始节点配置图 步骤3:配置大模型节点 大模型节点提供了使用大模型能力,可在节点中配置已部署的模型,用户可以通过编写Prompt、设置参数让模型处理相应任务。 大模型节点为可选节点,若无需配置,可跳过该步骤。 大模型节点配置步骤如下: 拖动左侧“大模
后两次回复内容的多样性降低。 图4 “核采样”参数为0.1的生成结果1 图5 “核采样”参数为0.1的生成结果2 预置模型部署成功后,可以通过“文本对话”API调用NLP大模型,调用步骤如下: 登录ModelArts Studio大模型开发平台,进入所需空间。 获取调用路径。单击左侧“模型开发
ompt提示词。 可依据模板填写Prompt,单击“示例”,输入框中将自动填入角色指令模板。 图2 Prompt builder 填写后可通过大模型进行优化,单击“智能优化”,在 “Prompt优化”窗口中单击“确定”。 图3 Prompt优化示例 步骤3:添加插件 应用支持添加
String 集合预报的加噪方式。可选:{"perlin", "cnop"}。 peilin噪音通过对输入数据(比如空间坐标)进行随机扰动,让模拟出的天气接近真实世界中的变化。 cnop噪音通过在初始场中引入特定的扰动来研究天气系统的可预报性,会对扰动本身做一定的评判,能够挑选出预报结
在检测正类样本时的全面性越高。 获取训练日志 单击训练任务名称,可以在“日志”页面查看训练过程中产生的日志。 对于训练异常或失败的任务可以通过训练日志定位训练失败的原因。典型训练报错和解决方案请参见预测大模型训练常见报错与解决方案。 训练日志可以按照不同的节点(训练阶段)进行筛选
本场景不涉及自监督训练,无需准备自监督数据。 微调数据来源: 来源一:真实业务场景数据。 来源二:基于大模型的数据泛化。基于目标场任务的分析,通过人工标注部分数据样例,然后利用大模型(如盘古提供的任意规格的基础功能模型)采用self-instruct等方式,泛化出更多的业务场景数据。
配置变量 配置模型。单击“添加模型”,选择指令所需的模型,可自定义设定超参数值,单击“确定”。 预览调测。在“预览调试 > 用户输入”中,可通过给变量赋值来查看效果。 图4 预览调测 调试完成后,单击“确定”,创建该数据指令。 父主题: 加工文本类数据集
在检测正类样本时的全面性越高。 获取训练日志 单击训练任务名称,可以在“日志”页面查看训练过程中产生的日志。 对于训练异常或失败的任务可以通过训练日志定位训练失败的原因。典型训练报错和解决方案请参见CV大模型训练常见报错与解决方案。 训练日志可以按照不同的节点(训练阶段)进行筛选
表11 流式输出的数据单元 参数 参数类型 描述 suggestion String 审核结果:block表示未通过。 reply String 兜底回复:审核未通过时兜底回复为有效回复,兜底策略。 状态码: 400 表12 响应Body参数 参数 参数类型 描述 error_msg
科技行业公司的最小利润和市值是多少? 科技行业公司的中位利润和市值是多少? 科技行业公司的总利润和市值是多少? … 来源四:基于大模型的数据泛化。基于目标场任务的分析,通过人工标注部分数据样例,再基于大模型(比如盘古提供的任意一个规格的基础功能模型)采用self-instruct等方式泛化出更多的业务场景数据。示例如下:
Pangu-NLP-N2-Base-20241030 - 4K 2024年11月发布的版本,仅支持模型增量预训练。32个训练单元起训,预训练后的模型版本需要通过微调之后,才可支持推理部署。 Pangu-NLP-N2-Chat-32K-20241030 32K 4K 2024年10月发布版本,支持8
builder”模块,可依据模板填写Prompt,单击“示例”,输入框中将自动填入角色指令模板。 示例如图2,您可以依据模板进行填写。 图2 配置Prompt 填写后可通过大模型进行优化,单击“智能优化”,在 “Prompt优化”窗口中单击“确定”。 步骤3:添加预置插件 应用支持添加插件技能,可添加“预置插
点作为输入进行训练。 资源配置 训练单元 创建当前训练任务所需的训练单元数量。 订阅提醒 订阅提醒 该功能开启后,系统将在任务状态更新时,通过短信或邮件将提醒发送给用户。 基本信息 名称 训练任务名称。 描述 训练任务描述。 参数填写完成后,单击“立即创建”。 创建好训练任务后,
实际任务需求。例如,区域海洋要素预测的微调是在已有模型上添加最新数据,不改变模型结构参数或引入新要素,以适应数据更新需求。 在实际流程中,通过设定训练指标对模型进行监控,以确保效果符合预期。在微调后,评估用户模型,并进行最终优化,确认其满足业务需求后,进行部署和调用,以便实际应用。
prompt格式与内容。 提问器节点 101043 当单个提问器内的对话轮数超过预设轮数上限时触发该错误码,对话状态回到开始节点状态。 可通过调大对话轮数上限解决。 101047 初始化深度定制前后处理模块失败时触发该错误码。 可检查护栏配置是否符合要求。 101048 执行深度