GPU加速云服务器 GACS

 

GPU加速云服务器(GPU Accelerated Cloud Server, GACS)能够提供优秀的浮点计算能力,从容应对高实时、高并发的海量计算场景。P系列适合于深度学习,科学计算,CAE等;G系列适合于3D动画渲染,CAD等

 
 

    深度学习gpu比cpu快多少 更多内容
  • Host CPU

    结束snapshot的Load Average值。 %User 用户态在CPU时间上的占。 %System 内核态在CPU时间上的占。 %WIO Wait IO在CPU时间上的占。 %Idle 空闲时间在CPU时间上的占。 父主题: 查看WDR报告

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  • Host CPU

    结束snapshot的Load Average值。 %User 用户态在CPU时间上的占。 %System 内核态在CPU时间上的占。 %WIO Wait IO在CPU时间上的占。 %Idle 空闲时间在CPU时间上的占。 父主题: 查看WDR报告

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  • Namespace和Network

    通用计算型”和“GPU型”两种类型的资源,创建命名空间时需要选择资源类型,后续创建的负载中容器就运行在此类型的集群上。 通用计算型:支持创建含CPU资源的容器实例及工作负载,适用于通用计算场景。 GPU型:支持创建含GPU资源的容器实例及工作负载,适用于深度学习、科学计算、视频处理等场景。

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  • GPU负载

    GPU负载 使用Tensorflow训练神经网络 使用Nvidia-smi工具

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  • ModelArts支持哪些AI框架?

    1-cudnn7-ubuntu18.04 GPU算法开发和训练基础镜像,预置AI引擎MindSpore-GPU GPU 是 是 rlstudio1.0.0-ray1.3.0-cuda10.1-ubuntu18.04 CPUGPU强化学习算法开发和训练基础镜像,预置AI引擎 CPU/GPU 是 是 mindquantum0

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  • Agent运行时占用多少CPU和内存资源?

    Agent运行时占用多少CPU和内存资源? HSS服务采用轻量级Agent,占用资源极少,不会影响主机系统的正常业务运行。 具体占用的CPU、内存资源如下: CPU占用峰值 Agent运行时,CPU占用比例控制在1vCPU的10%。因此,实际占用比例与您购买的 云服务器 规格有关,详见不同规格主机Agent资源占用一览。

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  • 问答模型训练(可选)

    在前一、三、五位中的占将作为衡量模型效果的指标,数值越高代表模型效果越好。 高级版、专业版、旗舰版机器人支持问答模型训练。 您可通过添加更多扩展问或改用其他类型的模型来提高指标。包含以下三种训练模型: 默认模型:修改知识库内容后自动生效。 轻量级深度学习模型:修改知识库内容后需训练模型发布生效。

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  • 查看Standard专属资源池详情

    该指标用于统计测量对象已使用内存占申请物理内存总量的百分。 百分(Percent) 0~100% GPU显卡使用量 该指标用于统计测量对象已使用的显存占显存容量的百分。 百分(Percent) 0~100% GPU显存使用量 该指标用于统计测量对象已使用的显存。 兆字节(Megabytes)

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  • 使用AutoGenome镜像

    描述 Notebook的简要描述。 镜像类型 选择“自定义”镜像。 工作环境 选择“autogenome”镜像。 CPU 设置CPU为8.0核。 GPU 设置GPU为1.0。 内存 设置内存大于50G。 存储路径 单击“存储路径”右侧文件夹图标,设置用于存储Notebook数据的

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  • 学习空间

    学习空间 我的课堂 MOOC课程 我的考试

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  • 学习任务

    学习任务 管理员以任务形式,把需要学习的知识内容派发给学员,学员在规定期限内完成任务,管理员可进行实时监控并获得学习相关数据。 入口展示 图1 入口展示 创建学习任务 操作路径:培训-学习-学习任务-【新建】 图2 新建学习任务 基础信息:任务名称、有效期是必填,其他信息选填 图3

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  • 课程学习

    课程学习 前提条件 用户具有课程发布权限 操作步骤-电脑端 登录ISDP系统,选择“作业人员->学习管理->我的学习”并进入,查看当前可以学习的课程。 图1 我的学习入口 在“我的学习”的页面,点击每个具体的课程卡片,进入课程详情页面。可以按学习状态(未完成/已完成)、学习类型(

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  • 最新动态

    使用CloudShell登录 服务器 2 AI加速型,新增AI推理加速增强I型Ai1s AI推理加速增强I型实例Ai1s是以华为昇腾310(Ascend 310)芯片为加速核心的AI加速型弹性云服务器。基于Ascend 310芯片低功耗、高算力特性,实现了能效的大幅提升,助力AI推理业务的快速普及。

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  • 仪表盘

    节点--XGPU设备数量 节点--XGPU设备显存分配量 GPU卡--XGPU设备显存使用率 GPU卡--XGPU设备显存分配量 GPU卡--XGPU设备显存分配率 GPU卡--XGPU设备算力使用率 GPU卡--XGPU设备数量 GPU卡--调度策略 GPU卡--不健康的XGPU设备数量 容器显存分配量

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  • CPU管控

    CPU管控 GS_263200040 错误码: Cgroup failed to attach (tid %d) into "%s" group: %s(%d). 解决方案:请确认控制组%s的路径是否已被更改或删除了。 level: WARNING 父主题: WLM

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  • 管理AI应用简介

    python3.6、python2.7、tf2.1-python3.7,表示该模型可同时在CPUGPU运行。其他Runtime的值,如果后缀带cpugpu,表示该模型仅支持在CPUGPU中运行。 默认使用的Runtime为python2.7。 默认启动命令:sh /home/mind/run

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  • 装箱调度(Binpack)

    weight+ GPU.weight) * 100 即binpack插件的权重值越大,得分越高,某类资源的权重越大,该资源在打分时的占越大。其中: binpack.weight为用户设置的装箱调度策略权重 CPU.score为CPU资源得分,CPU.weight为CPU权重 Memory

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  • 创建工程

    创建工程 创建联邦学习工程,编写代码,进行模型训练,生成模型包。此联邦学习模型包可以导入至联邦学习部署服务,作为联邦学习实例的基础模型包。 在联邦学习部署服务创建联邦学习实例时,将“基础模型配置”选择为“从NAIE平台中导入”,自动匹配模型训练服务的联邦学习工程及其训练任务和模型包。

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  • 规格清单(x86)

    8xlarge.4 32 128 13/8 60 8 KVM GPU加速型 各规格详细介绍请参见GPU加速型。 表54 GPU加速实例总览 类别 实例 GPU显卡 单卡Cuda Core数量 单卡GPU性能 使用场景 备注 图形加速型 G6v NVIDIA T4(vGPU虚拟化) 2560

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  • 产品优势

    出色。无论是生成文章、撰写报告,还是设计广告文案,盘古大模型都能根据输入需求灵活调整,生成符合预期的高质量内容。 推理速度 盘古大模型采用了高效的深度学习架构和优化算法,显著提升了推理速度。在处理请求时,模型能够更快地生成结果,减少等待时间,从而提升用户体验。这种快速的推理能力

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  • 如何提升训练效率,同时减少与OBS的交互?

    如何提升训练效率,同时减少与OBS的交互? 场景描述 在使用ModelArts进行自定义深度学习训练时,训练数据通常存储在对象存储服务(OBS)中,且训练数据较大时(如200GB以上),每次都需要使用GPU资源池进行训练,且训练效率低。 希望提升训练效率,同时减少与 对象存储OBS 的交互。可通过如下方式进行调整优化。

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