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  • 如何在Notebook中安装外部库?

    如何在Notebook安装外部库? 在Jupyter Notebook安装 例如,通过Jupyter Notebook在“TensorFlow-1.8”的环境安装Shapely。 打开一个Notebook实例。 在Jupyter控制面板,选择“New”(新建),然后选择“TensorFlow-1

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  • 开发模型

    ModelArts是面向AI开发者的一站式开发平台,您可以使用ModelArts开发一个用于HiLens平台的算法模型。 在使用ModelArts开发或训练的模型后,其模型将存储在ModelArts的模型列表,详细操作指导请参见《ModelArts用户指南》。由于目前华为HiL

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  • 获取训练作业支持的AI预置框架

    获取训练作业支持的AI预置框架 功能介绍 获取训练作业支持的AI预置框架。 调试 您可以在 API Explorer 调试该接口,支持自动认证鉴权。API Explorer可以自动生成SDK代码示例,并提供SDK代码示例调试功能。 URI GET /v2/{project_id}/

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  • 开发算法模型

    ModelArts是面向AI开发者的一站式开发平台,您可以使用ModelArts开发一个用于HiLens平台的算法模型。 在使用ModelArts开发或训练的模型后,其模型将存储在ModelArts的模型列表,详细操作指导请参见《ModelArts用户指南》。由于目前华为HiL

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  • 如何在Notebook中安装外部库?

    如何在Notebook安装外部库? ModelArts Notebook已安装Jupyter、Python程序包等多种环境,包括TensorFlow、MindSpore、PyTorchSpark等。您也可以使用pip install在Notobook或Terminal安装外部库。 在Notebook中安装

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  • SFT微调权重转换

    --tensor-model-parallel-size:张量并行数,需要与训练脚本的配置一样。 --pipeline-model-parallel-size:流水线并行数,需要与训练脚本的配置一样。 --saver:检查模型保存名称。 --load-dir:加载转换模型权重路径。 --

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  • 训练基础镜像列表

    ModelArts平台提供了TensorflowPyTorch,MindSpore等常用深度学习任务的基础镜像,镜像里已经安装好运行任务所需软件。当基础镜像里的软件无法满足您的程序运行需求时,您可以基于这些基础镜像制作一个新的镜像并进行训练。 训练基础镜像列表 ModelArts预置的训练基础镜像如下表所示。

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  • 分布式Tensorflow无法使用“tf.variable”

    in loss computation. 图1 分布式Tensorflow无法使用 原因分析 分布式Tensorflow不能使用“tf.variable”要使用“tf.get_variable”。 处理方法 请您将“启动文件”的“tf.variable”替换为“tf.get_variable”。

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  • 是否支持Keras引擎?

    在ModelArts管理控制台,创建一个Notebook实例,镜像选择“TensorFlow-1.13”或“TensorFlow-1.15”。 打开Notebook,在JupyterLab执行!pip list查看Keras的版本。 图1 查看Keras引擎版本 父主题: 规格限制

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  • Notebook基础镜像列表

    。预置镜像里面包含PyTorchTensorflow,MindSpore等常用AI引擎框架,镜像命名以AI引擎为主,并且每个镜像里面都预置了很多常用包,用户可以直接使用而无需重新安装。 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

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  • 在Notebook中添加自定义IPython Kernel

    在Notebook添加自定义IPython Kernel 使用场景 当前Notebook默认内置的引擎环境不能满足用户诉求,用户可以新建一个conda env按需搭建自己的环境。本小节以搭建一个“python3.6.5和tensorflow1.2.0”的IPython Kernel为例进行展示。

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  • ModelArts支持哪些AI框架?

    示该模型仅支持在CPU或GPU运行。 默认使用的Runtime为python2.7。 Spark_MLlib python2.7(待下线) python3.6(待下线) python2.7以及python3.6的运行环境搭载的Spark_MLlib版本为2.3.2。 默认使用的Runtime为python2

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  • 创建Tensorboard

    ard页签创建Tensorboard 新建模型训练工程,创建训练任务后,在任务详情的Tensorboard页签创建Tensorboard 配置训练任务时,AI引擎选择PyTorch后可以创建TensorBoard 此处以在训练任务详情的Tensorboard页签创建Tens

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  • 推理基础镜像列表

    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 URI 1

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  • 示例:从0到1制作自定义镜像并用于训练(Tensorflow+GPU)

    镜像来源:选择“自定义”。 镜像地址:Step5 制作 自定义镜像 创建的镜像。“swr.cn-north-4.myhuaweicloud.com/deep-learning/tensorflow:2.10.0-ofed-cuda11.2”。 代码目录:设置为OBS存放启动脚本文件的目录,例如:“obs:

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

    Tensorflow算子边界和Caffe算子边界。更多的算子支持还在开发。 父主题: 算法类问题

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  • TensorFlow-1.8作业连接OBS时反复出现提示错误

    原因分析 这是TensorFlow-1.8会出现的情况,该日志是Info级别的,并不是错误信息,可以通过设置环境变量来屏蔽INFO级别的日志信息。环境变量的设置一定要在import tensorflow或者import moxing之前。 处理方法 您需要通过在代码设置环境变量

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  • 华为HiLens支持哪些模型?

    caffemodel”格式的模型在“导入(转换)”过程,华为HiLens平台会自动将模型转换为“.om”格式。 并非所有模型都能转换成功,进行导入(转换)模型操作前,请确认是否为“.om”模型支持的TensorFlowCaffe算子边界,详情请见附录Caffe算子边界和Tensorflow算子边界。 如果模型不符合“

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  • 示例:从0到1制作自定义镜像并用于训练(Tensorflow+GPU)

    镜像来源:选择“自定义”。 镜像地址:Step5 制作自定义镜像创建的镜像。“swr.cn-north-4.myhuaweicloud.com/deep-learning/tensorflow:2.10.0-ofed-cuda11.2”。 代码目录:设置为OBS存放启动脚本文件的目录,例如:“obs:

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  • 旧版训练迁移至新版训练需要注意哪些问题?

    copy_parallel(local_output_path, args.train_url) 新版训练,用户配置输入输出数据,无需书写下载数据的代码,在代码把arg.data_url和arg.train_url当做本地路径即可,详情参考开发自定义脚本。 #解析命令行参数 import

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  • 推理前的权重合并转换

    ,并转换成Huggingface格式的权重文件。 权重文件的合并转换操作都要求在训练的环境中进行,为下一步推理做准备。 如果需要使用本文档训练后的权重文件进行推理,请参考此章节合并训练权重文件并转换为Huggingface格式。 如果无推理任务或者使用开源Huggingface权重文件推理,都可以忽略此章节。

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