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创建工作流时,每个节点需要配置不同的参数,如输入和输出参数等,开发者可通过拖、拉、拽可视化编排更多的节点,实现复杂业务流程的编排,从而快速构建应用。 工作流方式主要面向目标任务包含多个复杂步骤、对输出结果成功率和准确率有严格要求的复杂业务场景。 在编排工作流时,可以使用以下节点进行功能设计: 开始
选择数据集模态 选择数据集,单击“下一步”。 在“基本配置”中选择数据用途、数据集可见性、适用场景。当前视频类数据集仅支持发布标准格式。 填写数据集名称、描述,设置扩展信息后,单击“确定”执行数据集发布操作。 当任务状态显示为“运行成功”时,说明数据发布任务执行成功,生成的“发布数据集”可在“数据工程
明请参见图像分类数据集标注文件说明。 单个文件大小不超过50GB,文件数量最多1000个,示例如下所示: 异常检测 图片+txt 文件存放方式要求满足异常检测格式,即标注文件和图片存于同一文件夹,正常和异常分文件夹创建。 图片支持jpg、jpeg、png、bmp格式,标注文件为t
复杂度。 配置资源。选择计费模式并设置训练单元。 可选择开启订阅提醒。开启后,系统将在本次压缩任务状态变更时,向用户发送短信/邮件提醒。 填写基本信息,包括任务名称、压缩后模型名称与描述,单击“立即创建”。 当压缩任务状态为“已完成”时,表示模型已完成压缩操作。 父主题: 开发盘古NLP大模型
数据智算单元、数据通算单元支持两种计费方式,包周期订购按使用数量和时长预付费,提供1个月到1年供客户选择,按需订购按单元使用数量和时长后付费,时长精确到秒,数据托管单元按订购数量和时长预付费,提供1个月到1年供客户选择。 模型训练资源支持两种计费方式,包周期按订购数量和时长预付费,提
如何利用提示词提高大模型在难度较高推理任务中的准确率 可以通过思维链的方式提高大模型在复杂推理任务中的准确率。 思维链是一种通过分步骤推理来提升大模型在复杂任务中表现的方法。通过引导模型思考问题的过程,可以使其在推理任务中得到更高的准确性,尤其是在涉及多步推理和复杂逻辑关系的任务中。
气象数据”,导入来源选择“OBS”,单击“”,在“存储位置”中选择微调数据所在的OBS路径后,单击“确定”。 图2 从OBS中导入微调数据集文件 填写“数据集名称”和“描述”。 单击页面右下角“立即创建”,回退至“导入任务”页面,在该页面可以查看数据集的任务状态,若状态为“运行成功”,则数据导入成功。
单击数据资产(状态为“未发布到Gallery”)操作列的“发布到Gallery”,对数据资产进行发布。 在“发布到AI Gallery”页面填写AI Gallery资产名称与描述,选择可订阅区域约束与可看范围,单击“确定”,发布数据资产至AI Gallery。 数据资产列表页将显示发布数据资产的状态:
参数名称 参数说明 标注分配 标注员 添加标注人员与数量。 标注要求 选择标注项为“图片Caption”且开启AI预标注功能时,可设置以下两种方式的“标注要求”: 选择“全部标注”:要求标注人员需要对全部的数据进行人工标注后才可提交标注结果。 选择“可部分标注”:允许标注人员在确认A
集将被用于ModelArts Studio大模型开发平台的模型开发中使用。 如果使用该数据集训练盘古大模型,请将选择格式配置为盘古格式。 填写数据集名称、描述,设置扩展信息后,单击“确定”执行数据集发布操作。 当任务状态显示为“运行成功”时,说明数据发布任务执行成功,生成的“发布数据集”可在“数据工程
集将被用于ModelArts Studio大模型开发平台的模型开发中使用。 如果使用该数据集训练盘古大模型,请将发布格式配置为盘古格式。 填写数据集名称、描述,设置扩展信息后,单击“确定”执行数据集发布操作。 当任务状态显示为“运行成功”时,说明数据发布任务执行成功,生成的“发布数据集”可在“数据工程
配置OBS访问授权步骤如下: 登录ModelArts Studio大模型开发平台首页。 配置OBS访问授权。 方式1:在首页顶部单击“此处”,在弹窗中选择授权项,并单击“确认授权”。 图1 配置OBS访问授权 方式2:单击首页右上角“设置”,在“授权管理”页签,单击“一键授权”。 父主题: 准备工作
部署区域中期海洋智能预测服务需要同时选择“区域中期海洋智能预测”和“全球中期海洋智能预测”两个模型。 部署方式 选择“云上部署”。 作业输入方式 选择 “OBS”表示从OBS中读取数据。 作业输出方式 选择 “OBS”表示将输出结果存储在OBS中。 作业配置参数 设置模型部署参数信息。 计费模式
型)或纵向(不同训练数据训练的多个模型版本)对比来判断训练过程是否出现了问题。 人工评测:您可以采用人工评测的方式,参照目标任务构造评测集,通过横向或纵向评估评测集的方式来验证模型效果。 父主题: 大模型微调训练类
如果场景涉及较为复杂、专业的业务逻辑(例如金融分析、医疗诊断等),则需要更为精确的处理方式: 如果该场景的业务规则较少且易于概括,可以尝试使用few-shot方式,通过向模型提供少量示例来让其理解任务并进行推理。 如果业务规则复杂且难以归纳,建议使用场景微调的方式,针对该特定场景进行模型训练,以便模型能够更深入地理解和适应这些复杂规则。
者减小学习率的方式来解决。 图3 异常的Loss曲线:上升 Loss曲线平缓,保持高位:Loss保持平缓且保持高位不下降的原因可能是由于目标任务的难度较大,或者模型的学习率设置得过小,导致模型的收敛速度太慢,无法达到最优解。您可以尝试增大训练轮数或者增大学习率的方式来解决。 图4
对于“低码”开发者(有一定代码开发经验),可以通过工作流方式,适当编写一定代码,来构建逻辑复杂、且有较高稳定性要求的Agent应用,开发者也可以灵活组合各个节点,包含大模型节点、意图识别节点、提问器节点、插件节点等,通过“拖拉拽”的方式快速搭建一个工作流。 Agent开发平台功能及优势
"role": "system", "content": "请用幼儿园老师的口吻回答问题,注意语气温和亲切,通过提问、引导、赞美等方式,激发学生的思维和想象力。" }, { "role": "user", "content":
订购项。 图1 选择开发场景 在“模型资产”页面,参考表1完成模型资产的订购。 表1 模型资产订购说明 模型分类 模型订阅 模型资产 计费方式 NLP大模型 盘古-NLP-N1-基模型 盘古-NLP-N1-基础功能模型 Pangu-NLP-N1-32K Pangu-NLP-N1-128K
性和泛化能力。 标注数据集 为无标签数据集添加准确的标签,确保模型训练所需的高质量数据。平台支持人工标注和AI预标注两种方式,用户可根据需求选择合适的标注方式。数据标注的质量直接影响模型的训练效果和精度。 配比数据集 数据配比是将多个数据集按特定比例组合并生成为“加工数据集”的过