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    有什么现成ai训练的模型吗 更多内容
  • 发布训练后的科学计算大模型

    发布训练科学计算大模型 科学计算大模型训练完成后,需要执行发布操作,操作步骤如下: 登录ModelArts Studio大模型开发平台,在“我空间”模块,单击进入所需空间。 在左侧导航栏中选择“模型开发 > 模型训练”,单击模型名称进入任务详情页。 单击进入“训练结果”页签,单击“发布”。

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  • 创建模型训练工程

    创建模型训练工程 创建工程 编辑训练代码(简易编辑器) 编辑训练代码(WebIDE) 模型训练 MindSpore样例 父主题: 模型训练

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  • Eagle投机小模型训练

    e仅需训练一个自回归层。这使得其训练成本相较于训练一个独立LLM模型要小得多。 为每个模型提供针对性投机模型: Eagle模型大小及结构,与基模型某一层完全相同,这使得它大小远远小于其基模型。解决了对于部分原始LLM模型,找不到合适投机模型问题。 投机小模型训练端到端示例

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  • eagle投机小模型训练

    eagle投机小模型训练 本章节提供eagle小模型自行训练能力,客户可通过本章节,使用自己数据进行训练eagle小模型,并使用自行训练模型进行eagle推理。 步骤一:安装Eagle Eagle训练适配代码存放在代码包AscendCloud-LLM-x.x.x.zipllm_

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  • 将AI Gallery中的模型部署为AI应用

    Gallery的计算规格计费说明请参见计算规格说明。 AI应用封面图 否 上传一张AI应用封面图,AI应用创建后,将作为AI应用页签背景图展示在AI应用列表。建议使用16:9图片,且大小不超过7MB。 如果未上传图片,AI Gallery会为AI应用自动生成封面。 应用描述 否 输入AI应用功能

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  • 大模型开发基本概念

    多样性和一致性是评估LLM生成语言两个重要方面。 多样性指模型生成不同输出之间差异。一致性指相同输入对应不同输出之间一致性。 重复惩罚 重复惩罚(repetition_penalty)是在模型训练或生成过程中加入惩罚项,旨在减少重复生成可能性。通过在计算损失函数(用于优化模型指标)时增加

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  • 没有模型的问答和基于标注数据训练了模型的区别

    没有模型问答和基于标注数据训练模型区别 训练模型会将问答进行优化训练得到最佳回答效果,没有模型问答只是基于标准问和答案匹配结果。 父主题: 智能 问答机器人

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  • 华为HiLens支持的模型必须是ModelArts训练出的模型吗?

    暂不支持导入ModelArts中“自动学习”训练模型。 华为HiLens 只能导入ModelArts中训练模型文件,不能导入ModelArts模型。 本地训练模型 导入自定义模型前,需要将自定义模型上传到OBS服务,非“.om”格式模型上传文件包含caffe模型文件“.caffemodel”和“

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  • 功能总览

    哥 创建算法 训练管理 ModelArts提供了模型训练功能,方便您查看训练情况并不断调整您模型参数。您还可以基于不同数据,选择不同规格资源池用于模型训练。除支持用户自己开发模型外,ModelArts还提供了从AI Gallery订阅算法,您可以不关注模型开发,直接使用AI

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  • 管理AI Gallery模型

    资产申请审核”页面,可以查看当前支持使用该模型用户列表。 管理用户可用资产权限。 模型发布成功后,模型所有者可以管理资产用户申请 。 登录AI Gallery,单击右上角“我Gallery”进入我Gallery页面。 选择“我资产 > 模型”,在“我创建模型”页面找到待修改“已发布”状态模型,单击模型页签进入详情页。

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  • 数字人模型训练推理

    数字人模型训练推理 Wav2Lip推理基于Lite Server适配PyTorch NPU推理指导(6.3.907) Wav2Lip训练基于Lite Server适配PyTorch NPU训练指导(6.3.907)

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  • 文生图模型训练推理

    SDXL基于Standard适配PyTorch NPUFinetune训练指导(6.3.905) SDXL基于Lite Server适配PyTorch NPUFinetune训练指导(6.3.905) SDXL基于Lite Server适配PyTorch NPULoRA训练指导(6.3.905) SD1

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  • 文生视频模型训练推理

    文生视频模型训练推理 CogVideoX1.5 5b模型基于Lite Server适配PyTorch NPU全量训练指导(6.3.912) CogVideoX模型基于Lite Server适配PyTorch NPU全量训练指导(6.3.911) Open-Sora1.2基于Lite

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  • 创建自动模型优化的训练作业

    数据集上传至OBS目录。 请准备好训练脚本,并上传至OBS目录。训练脚本开发指导参见开发用于预置框架训练代码。 在训练代码中,用户需打印搜索指标参数。 已在OBS创建至少1个空文件夹,用于存储训练输出内容。 由于训练作业运行需消耗资源,确保账户未欠费。 确保您使用OBS目录与ModelArts在同一区域。

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  • 为什么微调后的盘古大模型只能回答训练样本中的问题

    什么微调后盘古大模型只能回答训练样本中问题 当您将微调模型部署以后,输入一个已经出现在训练样本中问题,模型生成结果很好,一旦输入了一个从未出现过数据(目标任务相同),回答却完全错误。这种情况可能是由于以下几个原因导致,建议您依次排查: 训练参数设置:您可以通过绘制

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  • 如何访问模型训练服务

    如何访问模型训练服务 在用户终端PC上打开浏览器,在地址栏中输入“https://www.hwtelcloud.com/”,进入NAIE服务官网。 单击界面右上角“登录”,进入登录界面。 选择“IAM用户登录”方式,输入租户名、用户名和密码。 用户也可以直接通过账号登录。首次登录后请及时修改密码,并定期修改密码。

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  • 模型训练服务首页简介

    orBoard环境列表。单击环境列表中TensorBoard环境名称,可跳转到相应训练任务。 帮助中心快捷入口。 模型训练服务中英文界面切换按钮。 用户创建项目的通知信息,包括数据集、特征工程、模型训练模型管理和模型验证中任务执行失败所有通知。 退出登录图标。 3 创建项目图标。

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  • 如何提升模型训练效果?

    在模型构建过程中,您可能需要根据训练结果,不停的调整数据、训练参数或模型,以获得一个满意的模型。更新模型时,可以通过如下几方面提升模型训练效果:检查是否存在训练数据过少的情况,建议每个标签的样本数不少于100个,如果低于这个量级建议扩充。检查不同标签的样本数是否均衡,建议不同标签的样本数量级相同,并尽量接近,如果有的类别数据量很高,有的类

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  • 使用ModelArts Standard训练模型

    使用ModelArts Standard训练模型 模型训练使用流程 准备模型训练代码 准备模型训练镜像 创建调试训练作业 创建算法 创建生产训练作业 分布式模型训练 模型训练存储加速 增量模型训练 自动模型优化(AutoSearch) 模型训练高可靠性 管理模型训练作业

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  • 分布式模型训练

    分布式模型训练 分布式训练功能介绍 创建单机多卡分布式训练(DataParallel) 创建多机多卡分布式训练(DistributedDataParallel) 示例:创建DDP分布式训练(PyTorch+GPU) 示例:创建DDP分布式训练(PyTorch+NPU) 父主题:

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  • 管理模型训练作业

    管理模型训练作业 查看训练作业详情 查看训练作业资源占用情况 查看模型评估结果 查看训练作业事件 查看训练作业日志 修改训练作业优先级 使用Cloud Shell调试生产训练作业 重建、停止或删除训练作业 管理训练容器环境变量 查看训练作业标签 父主题: 使用ModelArts Standard训练模型

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