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input_path/ --label1/ ----1.jpg --label2/ ----2.jpg --../ 物体检测场景,其目录结构如下所示。
脚本会检测超出SEQ_LEN长度的数据,并打印log。 父主题: 训练脚本说明
文件上传成功后,单击“预测”即可进行服务的预测,如图4所示,输出标签名称,以及位置坐标和检测的评分。 文件类的预测代码和返回结果样例,可参见花卉识别样例。
可选值如下: 0:图像分类 1:物体检测 3: 图像分割 100:文本分类 101:命名实体 102:文本三元组关系标签 103:文本三元组实体标签 200:语音分类 201:语音内容 202:语音分割 600:视频标注 表9 SearchProp 参数 参数类型 描述 op String
脚本会检测超出SEQ_LEN长度的数据,并打印log。 父主题: 训练脚本说明
否 LabelTaskTypeEnum 支持以下几种类型: IMAGE_CLASSIFICATION (图像分类) OBJECT_DETECTION = 1 (物体检测) IMAGE_SEGMENTATION (图像分割) TEXT_CLASSIFICATION (文本分类) NAMED_ENTITY_RECOGNITION
对于数据预处理任务比较特殊的两个场景物体检测和图像分类,键“task_type”对应的值为“object_detection”或“image_classification”。 表8 WorkPath 参数 参数类型 描述 name String 数据集的名称。
- 使用场景 例如: 使用YOLOv5算法对工地的视频流裁帧后进行安全帽检测。 使用BertBase算法对用户在app上购买商品后的评论进行理解。 - CPU架构 X86/ARM,自有软件是否支持ARM。 例如:4个推理模型在ARM上运行,6个推理模型在X86上运行。
将下载好的人脸检测预训练模型修改名字为s3fd.pth,上传到/home/ma-user/Wav2Lip/face_detection/detection/sfd/s3fd.pth目录。 下载LRS2数据集。
- 使用场景 例如: 使用YOLOv5算法对工地的视频流裁帧后进行安全帽检测。 使用BertBase算法对用户在app上购买商品后的评论进行理解。 - CPU架构 X86/ARM,自有软件是否支持ARM。 例如:4个推理模型在ARM上运行,6个推理模型在X86上运行。
os-node-agent 6.5.0-20240529142433 无约束 无约束 OS插件,用于故障检测。 icAgent icagent default CCE默认安装当前适配版本 无约束 CCE基础组件,用于日志和监控。 父主题: Lite Cluster使用前必读
常见问题 如何检测当前的torch_npu是否正确安装? 您可以使用如下的python命令在对应的运行环境中初步校验torch_npu是否正常安装。
训练作业卡死检测目前仅支持资源类型为GPU的训练作业。 仅使用新版专属资源池训练时才支持设置训练作业优先级。公共资源池和旧版专属资源池均不支持设置训练作业优先级。
因系统无法核实代码逻辑且检测存在周期性,卡死检测存在一定的误报概率,开启开关即表示接受误报率。为了避免无效重启浪费算力资源,系统最多只支持连续作业卡死重启3次。 当训练过程中触发了自动重启,则系统会记录重启信息,在训练作业详情页可以查看故障恢复详情,具体请参见训练作业重调度。
图20 数据加载分析 communication 通信维度当前支持检测如下几类问题。 通信计算并行时抢占通信带宽:对应html中的'BandWidth Contention Analysis'。
否 ImportConfig 表5 Importconfig 属性 描述 是否必填 数据类型 import_annotations 是否自动导入输入目录下的标注信息,支持检测/图像分类/文本分类。
步骤六:开始推理 执行如下命令开始推理,推理完成后会生产*_result.jpg,即检测结果。
高可用冗余节点会作为备用节点与节点的故障检测配合使用,为资源池提供故障节点自动切换能力,高可用冗余节点能够在普通节点故障时自动进行切换,切换耗时通常在分钟内。
脚本会检测超出SEQ_LEN长度的数据,并打印log。 父主题: 训练脚本说明
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