tensorflow jni 编译 更多内容
  • 可信环境部署

    调整tongweb.properties 将jwycbjnoyees.jar,wfutils.jar,mocnoyeeswz.jar,RY3jni.jar包添加至tongweb.properties的tongweb.util.scan.DefaultJarScanner.jarsTo

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  • 训练专属预置镜像列表

    7-ubuntu_1804-x86_64 不同区域支持的AI引擎有差异,请以实际环境为准。 训练基础镜像详情(PyTorch) 介绍预置的PyTorch镜像详情。 引擎版本:pytorch_1.8.0-cuda_10.2-py_3.7-ubuntu_18.04-x86_64 引擎版本:pytorch_1.8.0-cuda_10

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  • 获取训练作业支持的AI预置框架

    "cpu_image_url" : "aip/tensorflow_2_1:train", "gpu_image_url" : "aip/tensorflow_2_1:train", "image_version" : "tensorflow_2.1.0-cuda_10

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  • 开发模型

    Kit的AI芯片支持运行“.om”模型,“.om”模型可以通过TensorFlowCaffe模型转换而来,但“.om”模型并不支持TensorFlowCaffe全部的算子,所以在开发模型的时候开发者需要用“.om”模型支持的算子,才能把TensorFlowCaffe模型转换成“

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  • ecpg预处理以及编译执行

    ecpg预处理以及编译执行 准备嵌入式SQL-C源程序,以.pgc为后缀名,ecpg负责将其转换成可被编译编译的C语言程序。 生成的C语言程序被gcc编译编译为可执行文件,运行该可执行文件实现客户端程序访问数据库。示例请参见常用示例章节。 ecpg预处理以及编译处理过程 预处理:ecpg

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  • 使用构建方舟编译器构建

    使用构建方舟编译器构建 使用ubuntu操作系统编译方舟编译器进行构建。 图形化构建 在配置构建步骤中,添加“构建方舟编译器”构建步骤,参考表1配置参数。 表1 构建方舟编译器参数说明 参数 说明 步骤显示名称 构建步骤的名称,可自定义修改。 支持中文、英文、数字、“-”、“_”、英文逗号、英文分号、英文冒号、“

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  • ecpg预处理以及编译执行

    ecpg预处理以及编译执行 准备嵌入式SQL-C源程序,以.pgc为后缀名,ecpg负责将其转换成可被编译编译的C语言程序。 生成的C语言程序被gcc编译编译为可执行文件,运行该可执行文件实现客户端程序访问数据库。示例请参见常用示例章节。 ecpg预处理以及编译处理过程 预处理:ecpg

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  • Notebook专属预置镜像列表

    开发环境预置镜像分为X86和ARM两类: 表1 X86预置镜像列表 引擎类型 镜像名称 PyTorch pytorch1.8-cuda10.2-cudnn7-ubuntu18.04 pytorch1.10-cuda10.2-cudnn7-ubuntu18.04 pytorch1.4-cuda10.1-cudnn7-ubuntu18

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  • 准备数据构建工具编译环境

    准备数据构建工具编译环境 远程连接E CS 弹性 云服务器 。 执行以下命令, 安装git。 yum install git 执行以下命令,安装gcc。 yum install gcc 父主题: 构建TPC-H&TPC-DS使用数据

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  • TensorFlow在OBS写入TensorBoard到达5GB时停止

    signature check failed. This could be because of a time skew. Attempting to adjust the signer 原因分析 OBS限制单次上传文件大小为5GB,TensorFlow保存summary可能是本地缓

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  • ecpg预处理以及编译执行

    ecpg预处理以及编译执行 准备嵌入式SQL-C源程序,以.pgc为后缀名,ecpg负责将其转换成可被编译编译的C语言程序。 生成的C语言程序被编译编译为可执行文件,运行该可执行文件实现客户端程序访问数据库。示例请参见常用示例章节。 ecpg预处理以及编译处理过程 预处理:ecpg

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  • ecpg预处理以及编译执行

    ecpg预处理以及编译执行 准备嵌入式SQL-C源程序,以.pgc为后缀名,ecpg负责将其转换成可被编译编译的C语言程序。 生成的C语言程序被编译编译为可执行文件,运行该可执行文件实现客户端程序访问数据库。示例请参见常用示例章节。 ecpg预处理以及编译处理过程 预处理:ecpg

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  • 实践案例指引

    使用自定义构建环境执行构建任务 对C/C++构建工程进行构建加速 制品仓库 通过编译构建任务发布Maven组件并按照版本归档至私有依赖库 通过编译构建任务发布/获取NPM私有组件 通过编译构建任务发布/获取Go私有组件 通过编译构建任务发布/获取PyPI私有组件 通过Linux命令行上传/获取RPm私有组件

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  • 如何在Notebook中安装外部库?

    source /home/ma-user/anaconda3/bin/activate TensorFlow-1.8 如果使用其他引擎,请将命令中“TensorFlow-1.8”替换为其他引擎的名称及其版本号。 图1 激活环境 在代码输入栏输入以下命令安装Shapely。 pip

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  • 基于MindSpore Lite的模型转换

    ascend.device_id = 0 模型加载与编译:执行推理之前,需要调用Model的build_from_file接口进行模型加载和模型编译。模型加载阶段将文件缓存解析成运行时的模型。模型编译阶段会耗费较多时间所以建议Model创建一次,编译一次,多次推理。 model = mslite

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  • 华为HiLens上可以运行哪些TensorFlow和Caffe的模型?

    华为HiLens上可以运行哪些TensorFlowCaffe的模型? 准确地说,华为HiLens上只能运行“om”模型,华为HiLens管理控制台的“模型导入(转换)”功能支持将部分TensorFlow/Caffe模型转换成“om”模型。 当前可支持的TensorFlow/Caffe算子范围请参

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  • Hive数据存储及加密配置

    Hive数据存储及加密配置 使用HDFS Colocation存储Hive表 配置Hive分区元数据冷热存储 Hive支持ZSTD压缩格式 使用ZSTD_JNI压缩算法压缩Hive ORC表 配置Hive列加密功能 父主题: 使用Hive

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  • 如何在Notebook中安装外部库?

    序包等多种环境,包括TensorFlow、MindSpore、PyTorchSpark等。您也可以使用pip install在Notobook或Terminal中安装外部库。 在Notebook中安装 例如,通过JupyterLab在“TensorFlow-1.8”的环境中安装Shapely。

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  • 推理专属预置镜像列表

    myhuaweicloud.com/aip/tensorflow_2_6:tensorflow_2.6.0-cuda_11.2-py_3.7-ubuntu_18.04-x86_64-20220524162601-50d6a18 表2 PyTorch AI引擎版本 支持的运行环境 镜像名称 URI

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  • Tensorflow多节点作业下载数据到/cache显示No space left

    Tensorflow多节点作业下载数据到/cache显示No space left 问题现象 创建训练作业,Tensorflow多节点作业下载数据到/cache显示:“No space left”。 原因分析 TensorFlow多节点任务会启动parameter server(

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  • 开发算法模型

    om”模型,“.om”模型可以通过TensorFlowCaffe模型转换而来,但“.om”模型并不支持TensorFlowCaffe全部的算子,所以在开发模型的时候开发者需要用“.om”模型支持的算子,才能把TensorFlowCaffe模型转换成“.om”模型。“.om”

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