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字或下划线命名。 图2 数据来源选择AI Gallery 从本地上传数据。 ModelArts还支持从本地上传数据。本地上传时选择“上传数据存储路径”、“数据标注状态”和“数据集输出路径”。单击“文件上传”,上传您本地的数据。并选择“标注格式”(当数据标注状态为“已标注”时,需要
--image-name=${image_name} 参数说明: ${base_image}为基础镜像地址。 ${image_name}为推理镜像名称,可自行指定。 运行完后,会生成推理所需镜像。 步骤五 启动容器镜像 启动容器镜像前请先按照参数说明修改${}中的参数。docker启动失败会有对应的err
自动化搜索作业的框架代码目录,需要提供一个OBS路径。如:“obs://bucket/files/”。 command String 自定义镜像训练作业的自定义镜像的容器的启动命令。例如python train.py。 parameters Array of Parameter objects
-p | grep net.ipv4.ip_forward 获取基础镜像。建议使用官方提供的镜像部署推理服务。镜像地址{image_url}参见表1。 docker pull {image_url} 启动容器镜像。启动前请先按照参数说明修改${}中的参数。可以根据实际需要增加修改参数。
user_image_url 否 String 自定义镜像训练作业的自定义镜像的SWR-URL。如:“100.125.5.235:20202/jobmng/custom-cpu-base:1.0”。 user_command 否 String 自定义镜像训练作业的自定义镜像的容器的启动命令。形式为:“bash
在训练进程结束后,该日志会生成到训练容器中。其中,使用MindSpore预置框架训练的device日志会自动上传到OBS,使用其他预置框架和自定义镜像训练的device日志如果需要自动上传到OBS,则需要在代码中配置ASCEND_PROCESS_LOG_PATH,具体请参考如下示例。 #
mox.file与本地接口的对应关系和切换 API对应关系 Python:指本地使用Python对本地文件的操作接口。支持一键切换为对应的MoXing文件操作接口(mox.file)。 mox.file:指MoXing框架中用于文件操作的接口,其与python接口一一对应关系。 tf
user_image_url 否 String 自定义镜像训练作业的自定义镜像的SWR-URL。如:“100.125.5.235:20202/jobmng/custom-cpu-base:1.0”。 user_command 否 String 自定义镜像训练作业的自定义镜像的容器的启动命令。形式为:“bash
发布本地AI应用到AI Gallery 场景描述 AI Gallery自定义AI应用能力为您提供了一个自由灵活的AI应用创建方式,您可以基于AI Gallery上提供的基础能力,发挥您的创造力,通过自定义代码的形式,自由地构建出您需要的AI应用形态。 准备AI应用运行文件“app
否 自定义镜像运行的UID,默认值1000。 --working-dir String 否 运行算法时所在的工作目录。 --local-code-dir String 否 算法的代码目录下载到训练容器内的本地路径。 --user-command String 否 自定义镜像执行命令。需为/home下的目录。
第三方pip源可能随时更新,可通过制作自定义镜像,来避免该影响。可参见文档模型训练中使。 建议与总结 在创建训练作业前,推荐您先使用ModelArts开发环境调试训练代码,避免代码迁移过程中的错误。 直接使用线上notebook环境调试请参考使用JupyterLab开发模型。 配置本地IDE(Pychar
可选的常用AI框架请参见推理支持的AI引擎。 当model_type设置为Image,表示以自定义镜像方式创建AI应用,此时swr_location为必填参数。Image镜像制作规范可参见创建AI应用的自定义镜像规范。 runtime 否 String 模型运行时环境,系统默认使用python2
用预置镜像“从模板中选择”或“从OBS中选择”导入模型,则支持如下常用引擎及版本的模型包。 标注“推荐”的Runtime来源于统一镜像,后续统一镜像将作为主流的推理基础镜像。统一镜像中的安装包更齐全,详细信息可以参见推理基础镜像列表。 推荐将旧版镜像切换为统一镜像,旧版镜像后续将会逐渐下线。
/etc/sysctl.conf sysctl -p | grep net.ipv4.ip_forward Step2 获取推理镜像 建议使用官方提供的镜像部署推理服务。镜像地址{image_url}获取请参见表2。 docker pull {image_url} Step3 上传代码包和权重文件
Toolkit提交训练作业时,训练作业详情页的“日志”页签存在报错“errorCode:NoSuchKey”。 原因分析 检查配置后发现,是镜像版本太低,旧版的镜像与当前训练作业不兼容。 解决措施 使用PyCharm Toolkit提交训练作业时,常用框架选择训练作业支持的版本,具体支持哪些
/etc/sysctl.conf sysctl -p | grep net.ipv4.ip_forward 获取基础镜像。建议使用官方提供的镜像部署推理服务。 镜像地址{image_url}为: 西南-贵阳一:swr.cn-southwest-2.myhuaweicloud.co
自动化搜索作业的框架代码目录,需要提供一个OBS路径。如:“obs://bucket/files/”。 command String 自定义镜像训练作业的自定义镜像的容器的启动命令。例如python train.py。 parameters Array of Parameter objects
/etc/sysctl.conf sysctl -p | grep net.ipv4.ip_forward Step2 获取基础镜像 建议使用官方提供的镜像部署推理服务。镜像地址{image_url}获取请参见表1。 docker pull {image_url} Step3 上传代码包和权重文件
日志提示“Please upgrade numpy to >= xxx to use this pandas version” 重装的包与镜像装CUDA版本不匹配 创建训练作业提示错误码ModelArts.2763 训练作业日志中提示 “AttributeError: module
用预置镜像“从模板中选择”或“从OBS中选择”导入模型,则支持如下常用引擎及版本的模型包。 标注“推荐”的Runtime来源于统一镜像,后续统一镜像将作为主流的推理基础镜像。统一镜像中的安装包更齐全,详细信息可以参见推理基础镜像列表。 推荐将旧版镜像切换为统一镜像,旧版镜像后续将会逐渐下线。