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String 节点名称。 creationTimestamp String 创建时间。 表7 NodeSpec 参数 参数类型 描述 flavor String 节点规格。 表8 NodeStatus 参数 参数类型 描述 phase String 节点当前状态。可选值如下: Available:节点可用
时出现。 engine_id 是 Long 训练作业选择的引擎规格ID,默认为“1”。填入model_id后app_url/boot_file_url和engine_id无需填写。请从查询作业引擎规格接口获取引擎规格ID。 model_id 是 Long 训练作业的内置模型ID。
在ModelArts的Notebook中使用VS Code调试代码无法进入源码怎么办? 如果已有launch.json文件,请直接看步骤三。 步骤一:打开launch.json文件 方法一:单击左侧菜单栏的Run(Ctrl+Shift+D)按钮,再单击create a launch
duration Integer Execution执行的运行时长。 type String 节点的类型。 instance_id String 实例ID。 status String 节点的状态。枚举值如下: init:初始化 wait_inputs:等待输入 pending:等待 creating:创建中
不同模型推荐的参数与NPU卡数设置 模型 Template 模型参数量 训练策略类型 序列长度cutoff_len 梯度累积值 优化工具 (Deepspeed) 规格与节点数 Qwen-VL Qwen-VL 7B full 2048 gradient_accumulation_steps: 16 ZeRO-3
Gallery中的AI应用 使用AI Gallery微调大师训练模型 使用AI Gallery在线推理服务部署模型 Gallery CLI配置工具指南 计算规格说明
不同模型推荐的参数与NPU卡数设置 模型 Template 模型参数量 训练策略类型 序列长度cutoff_len 梯度累积值 优化工具 (Deepspeed) 规格与节点数 Qwen-VL Qwen-VL 7B full 2048 gradient_accumulation_steps: 16 ZeRO-3
ModelSpecification object 模型部署最小部署规格。 表6 ModelSpecification 参数 参数类型 描述 min_cpu String 最小CPU规格。 min_gpu String 最小GPU规格。 min_memory String 最小内存。 min_ascend
删除网络资源 更新网络资源 查询资源实时利用率 创建资源池 查询资源池列表 查询资源池 删除资源池 更新资源池 资源池监控 资源池统计 查询资源规格列表 查询专属资源池作业列表 查询专属资源池作业统计信息
“超参”:建议采用默认值。 “资源类型”:可以选择限时免费的GPU规格资源,如果希望训练效率更高,可以选择收费的GPU资源。 “计算节点个数”:建议采用默认值1。 参数填写完成后,单击“提交”,根据界面提示确认规格,单击“确定”,完成训练作业创建。 进入“训练管理 > 训练作业”页面,等待训练作业完成。
见Step6 购买Cluster资源。 查看节点列表 当您想查看某一节点池下的节点相关信息,可单击操作列的“节点列表”,可查询节点的名称、规格及可用区。 更新节点池 当您想更新节点池配置时,可单击操作列的“更新”,相关参数介绍请参见Step6 购买Cluster资源。 需注意,更
aset # 依赖的数据集创建节点对象 ) # create_dataset是 wf.steps.CreateDatasetStep的一个实例,create_dataset_output是wf.steps.CreateDatasetOutput的name字段值 workflow
duration Integer Execution执行的运行时长。 type String 节点的类型。 instance_id String 实例ID。 status String 节点的状态。枚举值如下: init:初始化 wait_inputs:等待输入 pending:等待 creating:创建中
flavor=wf.Placeholder(name="train_flavor", placeholder_type=wf.PlaceholderType.JSON, description="训练资源规格") ) ), # 训练资源规格信息
“快速型”:仅使用已标注的样本进行训练。 “精准型”:会额外使用未标注的样本做半监督训练,使得模型精度更高。 计算节点规格 即智能标注任务使用的资源规格。 说明: 智能标注创建时免费,但OBS存储会按需收费,请参考计费详情。为保证您的资源不浪费,标注作业与后续任务完成后,请及时清理您的OBS桶。
train_instance_type 是 String 训练作业选择的资源规格,请参考查询资源规格列表 train_instance_count 是 int 训练作业计算节点个数。 framework_type 否 String 训练作业选择的引擎规格,请参考查询引擎规格列表。 framework_version
String 节点名称。 creationTimestamp String 创建时间。 表7 NodeSpec 参数 参数类型 描述 flavor String 节点规格。 表8 NodeStatus 参数 参数类型 描述 phase String 节点当前状态。可选值如下: Available:节点可用
训练作业的运行时间,单位为毫秒。 spec_id Long 训练作业资源规格ID。 core String 资源规格的核数。 cpu String 资源规格CPU内存。 gpu_num Integer 资源规格gpu的个数。 gpu_type String 资源规格gpu的类型。 worker_server_num
给子用户配置部署上线基本使用权限 管理员和开发者权限分离 限制用户使用公共资源池 给子用户配置文件夹级的SFS Turbo访问权限 查看所有子账号的Notebook实例 父主题: 配置ModelArts Standard访问授权
时出现。 engine_id 是 Long 训练作业选择的引擎规格ID,默认为“1”。填入model_id后app_url/boot_file_url和engine_id无需填写。请从查询作业引擎规格接口获取引擎规格ID。 model_id 是 Long 训练作业的内置模型ID。