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在ModelArts管理控制台的左侧导航栏中选择“模型部署 > 在线服务”,在服务列表中,您可以单击名称/ID,进入服务详情页面。 在服务详情页面,切换到“事件”页签,查看事件信息。 父主题: 管理同步在线服务
er”键完成此标签的添加。标注完成后,左侧图片目录中此图片的状态将显示为“已标注”。 数据标注的更多说明: 您可以在图片上方或下方单击左右切换键,或者按键盘的左右方向键,选择其他图片,重复上述操作继续进行图片标注。如果一张图片有多个物体,您可以标注多处。 同一个物体检测自动学习项
如果训练失败,则会执行sleep命令,此时可通过Cloud Shell登录容器镜像中调试。 在Cloud Shell中调试多节点训练作业时,需要在Cloud Shell中切换work0、work1来实现对不同节点下发启动命令,否则任务会处于等待其他节点的状态。 如何防止Cloud Shell的Session断开
针对每一个数据集版本,您可以通过“存储路径”参数,获得此版本对应的Manifest文件格式的数据集。可用于导入数据或难例筛选操作。 表格数据集暂不支持切换版本。 发布数据集版本 登录ModelArts管理控制台,在左侧菜单栏中选择“资产管理> 数据集”,进入“数据集”管理页面 在数据集列表中
STOPPING,停止中 STOPPED,停止 UNAVAILABLE,故障 DELETED,已删除 RESIZING,规格变更中 RESIZE_FAILED,规格变更失败 sortby 否 String 分类标准,支持“name”、“creation_timestamp”。默认为“name”。
hon所在目录的Scripts文件夹。 快捷键“win+R”,在“运行”窗口中输入“sysdm.cpl”,单击“确定”。 在“系统属性”中切换到“高级”页签,单击“环境变量”。 在“环境变量”的“用户变量”中鼠标左键双击“Path”,在“编辑环境变量”窗口单击“新增”,新增Pyt
登录ModelArts管理控制台,在左侧菜单栏中选择“模型管理”,进入“自定义模型”列表页面。 单击目标模型名称,进入模型详情页面。 您可以查看模型的基本信息、模型精度,以及切换页签查看更多信息。 表3 模型基本信息 参数 说明 名称 模型的名称。 状态 模型当前状态。 版本 模型当前版本。 ID 模型的ID。 描述
apis参数代码示例。 确认信息填写无误,单击“立即创建”,完成模型创建。 在模型列表中,您可以查看刚创建的模型及其对应的版本。当模型状态变更为“正常”时,表示模型创建成功。在此页面,您还可以进行创建新版本、快速部署服务、发布模型等操作。 后续操作 部署服务:在“模型列表”中,单
如何查看训练作业的资源占用情况? 更多 Lite Server 哪里可以了解Atlas800训练服务器硬件相关内容 GPU A系列裸金属服务器如何更换NVIDIA和CUDA? 更多 开发环境 在ModelArts的Notebook中使用不同的资源规格训练时为什么训练速度差不多? Mode
进入容器安装推理依赖软件步骤中已经上传过AscendCloud-LLM-x.x.x.zip并解压,无需重复执行。 进入benchmark_tools目录下,切换一个conda环境,执行如下命令安装性能测试的关依赖。 conda activate python-3.9.10 pip install -r
查看操作 在ModelArts管理控制台的左侧导航栏中选择“模型管理”,在模型列表中,您可以单击模型名称,进入模型详情页面。 在模型详情页面,切换到“事件”页签,查看事件信息。 父主题: 管理ModelArts模型
apis参数代码示例。 确认信息填写无误,单击“立即创建”,完成模型创建。 在模型列表中,您可以查看刚创建的模型及其对应的版本。当模型状态变更为“正常”时,表示模型创建成功。在此页面,您还可以创建新版本、快速部署服务、发布模型等操作。 后续操作 部署服务:在“模型列表”中,单击模
训练作业”页面,等待训练作业完成。 训练作业运行需要几分钟时间,请耐心等待。根据经验,选择样例数据集,使用GPU资源运行,预计3分钟左右可完成。 当训练作业的状态变更为“已完成”时,表示已运行结束。 您可以单击训练作业名称,进入详情页面,了解训练作业的“配置信息”、“日志”、“资源占用情况”和“评估结果
obs:bucket:PutBucketAcl(设置桶ACL) obs:object:PutObjectAcl(设置对象ACL) 从OBS导入模型 模型转换指定OBS路径 表8 管理部署上线 业务场景 依赖的服务 依赖策略项 支持的功能 在线服务 LTS lts:logs:list(查询日志列表)
#构造vllm评测配置脚本名字 ├──vllm_ppl.py #ppl精度测试脚本 精度评测切换conda环境,确保之前启动服务为vllm接口,进入到benchmark_eval目录下,执行如下命令。 conda activate python-3
py #启动vllm api服务器 ├──vllm.py #构造vllm评测配置脚本名字 精度评测切换conda环境,确保之前启动服务为vllm接口,进入到benchmark_eval目录下,执行如下命令。 conda activate python-3
卡号,单击“Queue Prompt”加入推理队列进行推理,如下图。 图7 加入推理队列 成功之后结果如下图。 图8 推理成功 首次加载或切换模型进行推理时,需要加载模型并进行相关的初始化工作,首次推理时间较长,请耐心等待。 父主题: AIGC模型训练推理
clone https://github.com/AUTOMATIC1111/stable-diffusion-webui.git # 切换到1.9.0版本 RUN cd /home/ma-user/sdwebui/stable-diffusion-webui && git checkout
#构造vllm评测配置脚本名字 ├──vllm_ppl.py #ppl精度测试脚本 精度评测切换conda环境,确保之前启动服务为vllm接口,进入到benchmark_eval目录下,执行如下命令。 conda activate python-3
py #构造vllm评测配置脚本名字 ├──vllm_ppl.py #ppl精度测试脚本 精度评测切换conda环境,确保之前启动服务为vllm接口,进入到benchmark_eval目录下,执行如下命令。 conda activate python-3