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JupyterLab中文件保存失败,如何解决? 问题现象 JupyterLab中保存文件时报错如下: 原因分析 浏览器安装了第三方插件proxy进行了拦截,导致无法进行保存。 在Notebook中的运行文件超过指定大小就会提示此报错。 jupyter页面打开时间太长。 网络环境原因,是否有连接网络代理。
面,完成基本配置后单击“下一步:网络配置”,进入网络配置页面,选择1中打通的VPC,完成其他参数配置,完成高级配置并确认配置,下发购买弹性云服务器的任务。等待服务器的状态变为“运行中”时,弹性云服务器创建成功。单击“名称/ID”,进入服务器详情页面,查看虚拟私有云配置信息。 图4
训练启动脚本说明和参数配置【旧】 本代码包中集成了不同模型(包括llama2、llama3、Qwen、Qwen1.5 ......)的训练脚本,并可通过不同模型中的训练脚本一键式运行。训练脚本可判断是否完成预处理后的数据和权重转换的模型。如果未完成,则执行脚本,自动完成数据预处理和权重转换的过程。
理”页面。 单击“添加授权”,进入“访问授权”配置页面,根据参数说明进行配置。 “授权对象类型”:根据需要选择"IAM子用户"、"联邦用户"、"委托用户"、"所有用户" “授权对象”:选择授权对象 “委托选择”:新增委托 “权限配置”:普通模式,选中弹性文件服务(SFSTurbo
OpenAI-API-compatible”供应商,单击添加模型。 在弹窗中,配置MaaS对应的模型名称、API Key、API Endpoint URL、Function calling等信息。 表1 配置说明 配置项 说明 模型名称 MaaS服务调用界面显示的模型名称。 API Key
*security.ubuntu.com@http://repo.huaweicloud.com@g" /etc/apt/sources.list 安装NFS客户端,挂载对应盘。 sudo apt-get update sudo apt-get install nfs-common 获取SFS
ModelArts训练专属资源池如何与SFS弹性文件系统配置对等链接? 配置训练专属资源池与SFS弹性文件系统的对等链接,需要资源池打通VPC,使得资源池与SFS弹性文件系统所配置的VPC相同。配置完成后,在创建训练作业时,就可以看到SFS的配置选项。 打通VPC步骤请参考打通VPC。 父主题:
裸金属服务器环境配置指南。 本文基于方式二的环境进行操作,请参考方式二中的环境开通和配置指导完成裸机和容器开发初始化配置。注意业务基础镜像选择Ascend+PyTorch镜像。 配置好的容器环境如下图所示: 图1 环境配置完成 父主题: 基于AIGC模型的GPU推理业务迁移至昇腾指导
个筛选或组合筛选。 给子账号配置查看所有Notebook实例的权限 当子账号被授予“listAllNotebooks”和“listUsers”权限时,在Notebook页面上,单击“查看所有”,可以看到IAM项目下所有子账号创建的Notebook实例 。配置该权限后,也可以在No
string", "error_code": "ModelArts.0105" } 状态码 状态码请参见表1。 父主题: 训练作业参数配置
准备工作 1、申请开通资源规格。 2、资源配额提升。 3、基础权限开通。 4、配置ModelArts委托授权。 5、创建虚拟私有云。 6、创建密钥对。(可选,若为密码登录方式则不需要) 购买Server资源 7、在ModelArts控制台上购买资源池。 步骤1:申请开通资源规格
在ModelArts的Notebook中如何打开VS Code的配置文件settings.json? 在VS Code环境中执行Ctrl+Shift+P 搜Open User Settings (JSON) 父主题: Standard Notebook
string", "error_code": "ModelArts.0105" } 状态码 状态码请参见表1。 父主题: 训练作业参数配置
string", "error_code": "ModelArts.0105" } 状态码 状态码请参见状态码。 父主题: 训练作业参数配置
Query参数 参数 是否必选 参数类型 说明 config_type 否 String 指定要查询的配置类型,可选值有以下两种 “custom”为查询用户自定义配置。 “sample”为查询示例配置,默认为“custom”。 请求消息 无。 响应消息 响应参数如表3所示。 表3 响应参数 参数
如果出现以下信息则表示创建成功。 uid=1000(ma-user) gid=100(ma-group) groups=100(ma-group) 父主题: 基本配置
om,引擎包选择步骤3构建的镜像。 图3 创建模型 将创建的模型部署为在线服务,大模型加载启动的时间一般大于普通的模型创建的服务,请配置合理的“部署超时时间”,避免尚未启动完成被认为超时而导致部署失败。 图4 部署为在线服务 调用在线服务进行大模型推理,请求路径填写/v2/mod
镜像分离,在服务部署时动态将模型加载到服务负载。 配置健康检查 大模型场景下导入的模型,要求配置健康检查,避免在部署时服务显示已启动但实际不可用。 图3 采用自定义引擎,开启动态加载并配置健康检查示例图 部署在线服务 部署服务时,需满足以下参数配置: 自定义部署超时时间 大模型加
名过程,适合于客户端环境安全可控的场景,如内网系统之间的API调用。在ModelArts中,支持在部署在线服务时开启AppCode认证(部署模型为在线服务中的“支持APP认证”参数)。对于已部署的在线服务,ModelArts支持修改其配置开启AppCode认证。 本文主要介绍如何
自定义镜像训练作业配置节点间SSH免密互信 当用户使用基于MPI和Horovod框架的自定义镜像进行分布式训练时,需配置训练作业节点间SSH免密互信,否则训练会失败。 配置节点间SSH免密互信涉及代码适配和训练作业参数配置,本文提供了一个操作示例。 准备一个预装OpenSSH的自