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认标注。 登录ModelArts管理控制台,在左侧菜单栏中选择“数据准备>数据标注”,单击“我创建的”页签可查看所有作业列表。 在标注作业列表中,选择“物体检测”或“图像分类”类型的标注作业,单击标注作业名称进入“标注作业详情”。 在“标注作业详情页”,选择“待确认”页签,查看并确认难例。
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
当已有的团队不再使用,您可以执行删除操作。 在“标注团队”管理页面中,选中需删除的团队,然后单击“删除”。在弹出的对话框中,确认信息无误后,单击“确定”完成团队删除。 图1 删除团队 删除成员 删除单个成员 在“团队详情”区域,选择需要删除的成员, 单击“操作”列的“删除”。在弹出的对话框中,确认信息无误后,单击“确定”完成删除操作。
将订阅模型部署为服务 针对订阅模型,支持将模型一键部署为服务。 在“订阅模型”列表,单击“版本数量”,在右侧展开版本列表,当订阅模型的版本列表的状态显示为“就绪”时表示模型可以使用。 图1 进入“我的订阅” 在展开的版本列表中,单击“部署 > 在线服务”跳转至部署页面。 图2 部署模型
由于训练数据对于ps没有用,因此在代码中ps相关的逻辑不需要下载训练数据。如果ps也下载数据到“/cache”,实际下载的数据会翻倍。例如只下载了2.5TB的数据,程序就显示空间不够而失败,因为/cache只有4TB的可用空间。 处理方法 在使用Tensorflow多节点作业下载数据时,正确的下载逻辑如下:
设置为“Tool Call”。 在Dify中创建Agent进行编配,在右上角单击“Agent 设置”,选择上一步配置好的模型进行使用。 在Agent设置中可以看到Dify已自动将Agent Mode切换到了Function Calling模式。 图1 Agent设置 在“编排”页面的“提示词”文本框,输入以下信息。
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
启动智能标注作业 登录ModelArts管理控制台,在左侧菜单栏中选择“数据准备 > 数据标注”,进入“数据标注”管理页面。 在标注作业列表中,选择“物体检测”或“图像分类”类型的标注作业,单击操作列的“智能标注”启动智能标注作业。 在弹出的“启动智能标注”对话框中,选择智能标注类型
单击“确定”,跳转至“我的数据 > 我的下载”页签,等待下载完成(下载完成大概5分钟左右,请您耐心等待)。 图2 我的下载 下载完成后,登录ModelArts管理控制台,在页面选择“资产管理>数据集”。 选择上一步下载好的数据集,单击数据集名称进入数据集概览详情页面。 在概览详情页,单击
列表页面。 在搜索框中输入创建好的Notebook名称,单击页签进入详情页。 编辑资产详情 资产发布成功后,发布者可以进入详情页修改该资产的名称、描述,让资产更吸引人。也可以修改资产的可见性。 编辑Notebook介绍 在Notebook详情页,单击“项目介绍”。 在基础设置中设
份认证,确保只有授权的调用者能够调用API接口。 AppCode的获取方法:单击AI Gallery页面右上角“我的Gallery”,在左侧菜单栏选择“鉴权管理”。在“鉴权管理”中单击“创建AppCode”,填写描述信息后,即可在列表中显示新增的AppCode。 说明: 推理服务
Key用于接口的鉴权认证。 登录ModelArts管理控制台。 在左侧导航栏中,选择“ModelArts Studio”进入ModelArts Studio大模型即服务平台。 在ModelArts Studio左侧导航栏中,选择“鉴权管理”。 在“鉴权管理”页面,单击“创建API Key”,填写描述
x Qwen2.5-32B √ √ 前提条件 在“我的模型”页面存在已创建成功的模型。 已准备好用于存放压缩后模型权重文件的OBS桶,OBS桶必须和MaaS服务在同一个Region下。 创建压缩作业 登录ModelArts管理控制台。 在左侧导航栏中,选择“ModelArts Studio”进入ModelArts
单击“确定”,自动跳转至AI Gallery的个人中心“我的下载”页签。等待五分钟左右下载完成即可。 图2 下载数据集 订阅工作流 登录ModelArts管理控制台,左侧菜单栏选择“开发空间>Workflow”,进入Workflow详情页。 在详情页的Workflow列表区域,单击“前往AI
示模型部署完成。 使用模型服务:在MaaS体验部署完成的7个模型服务,测试推理结果。 在ModelArts Studio左侧导航栏中,选择“模型体验”进入体验页面。 在模型体验页面,单击“请选择服务”,在模型列表中选择模型服务,单击“确定”。 在参数设置页面,拖动或直接输入数值配
录指令”,在弹出的页面中单击复制登录指令。 此处生成的登录指令有效期为24小时,如果需要长期有效的登录指令,请参见获取长期有效登录指令。获取了长期有效的登录指令后,在有效期内的临时登录指令仍然可以使用。 登录指令末尾的域名为镜像仓库地址,请记录该地址,后面会使用到。 在安装容器引擎的机器中执行上一步复制的登录指令。
requirements.txt 代码目录位置请参考在代码目录下提供安装文件。 pip-requirements文件写法请参考安装文件规范。 在代码目录下提供安装文件 如果使用“我的算法”创建训练作业,则在创建算法时,可以把相关文件放置在配置的“代码目录”下,算法的“启动方式”必须选择“预置框架”。
设备信息。 npu-smi info # 在每个实例节点上运行此命令可以看到NPU卡状态 npu-smi info -l | grep Total # 在每个实例节点上运行此命令可以看到总卡数 如出现错误,可能是机器上的NPU设备没有正
lArts服务在运行时访问OBS等依赖服务。 使用主账号登录ModelArts的管理控制台,在左侧导航栏单击“权限管理”,进入“权限管理”页面。 单击“添加授权”。在“访问授权”页面,在“授权对象类型”下面选择“IAM子用户”,“授权对象”选择管理员的账号,选择“新增委托”,“权