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枚举值如下: BMS:裸金属服务器 ECS:弹性云服务器 HPS:超节点服务器 hps_id String 服务器所属的超节点资源id。
commit:863d2581ecda6849923a2118d93a088b0745d9d6/server-linux-x64/stable 将下载的vscode-server-linux-x64.tar.gz,上传到ModelArts实例的“/home/ma-user/work”目录下
增加更多的特征,使输入数据具有更强的表达能力。 特征挖掘十分重要,尤其是具有强表达能力的特征,可以抵过大量的弱表达能力的特征。 特征的数量并非重点,质量才是,总之强表达能力的特征最重要。 能否挖掘出强表达能力的特征,还在于对数据本身以及具体应用场景的深刻理解,这依赖于经验。
实时数据访问 由于大模型通常基于静态数据集训练,不具备实时信息。Function Calling允许模型访问最新的数据,提供更准确、更及时的回答。
不同区域的资源之间内网不互通,请确保与ModelArts所在区域保持一致。 服务类别:请选择“按名称查找服务”。 服务名称:填入步骤1中获取的“终端节点服务地址”。单击右侧验证按钮,系统将为您自动填入虚拟私有云、子网和节点IP。 创建内网域名:保持默认值。
使用自动学习实现物体检测 准备物体检测数据 创建物体检测项目 标注物体检测数据 训练物体检测模型 部署物体检测服务 父主题: 使用自动学习实现零代码AI开发
在obs中创建model目录,并将triton_serving.sh文件和llama_7b文件夹上传至model目录下,如下图所示。
使用自动学习实现图像分类 准备图像分类数据 创建图像分类项目 标注图像分类数据 训练图像分类模型 部署图像分类服务 父主题: 使用自动学习实现零代码AI开发
读取文件报错,您可以使用Moxing将数据复制至容器中,再直接访问容器中的数据。
修改tokenizer目录下面modeling_qwen.py文件,具体位置可根据上下文代码信息进行查找,修改后如图6所示。 图6 修改Qwen tokenizer文件 父主题: 训练脚本说明
修改tokenizer目录下面modeling_qwen.py文件,具体位置可根据上下文代码信息进行查找,修改后如图6所示。 图6 修改Qwen tokenizer文件 父主题: 训练脚本说明
修改tokenizer目录下面modeling_qwen.py文件,具体位置可根据上下文代码信息进行查找,修改后如图6所示。 图6 修改Qwen tokenizer文件 父主题: 训练脚本说明参考
修改tokenizer目录下面modeling_qwen.py文件,具体位置可根据上下文代码信息进行查找,修改后如图6所示。 图6 修改Qwen tokenizer文件 父主题: 训练脚本说明参考
修改tokenizer目录下面modeling_qwen.py文件,具体位置可根据上下文代码信息进行查找,修改后如图6所示。 图6 修改Qwen tokenizer文件 父主题: 训练脚本说明
resource_ids String 更新的资源ID。
策略以API接口为粒度进行权限拆分,授权更加精细,可以精确到某个操作、资源和条件,能够满足企业对权限最小化的安全管控要求。 如果您要允许或是禁止某个接口的操作权限,请使用细粒度策略。
我的资产 > 数据 展示个人发布和下载的数据集列表。 “我的发布”:可以查看个人发布的数据集信息,如文件大小、文件数量等。通过右侧的“重试”或“删除”可以管理已发布的数据集。 “我的下载”:可以查看个人下载的数据集信息。
deploying:部署中,服务正在部署,调度资源部署等。 concerning:告警,后端实例异常,可能正在计费。例如多实例的情况下,有的实例正常,有的实例异常。正常的实例会产生费用,此时服务状态是concerning。
使用自动学习实现声音分类 准备声音分类数据 创建声音分类项目 标注声音分类数据 训练声音分类模型 部署声音分类服务 父主题: 使用自动学习实现零代码AI开发
使用自动学习实现文本分类 准备文本分类数据 创建文本分类项目 标注文本分类数据 训练文本分类模型 部署文本分类服务 父主题: 使用自动学习实现零代码AI开发