虚拟私有云 VPC

虚拟私有云(Virtual Private Cloud)是用户在华为云上申请的隔离的、私密的虚拟网络环境。用户可以自由配置VPC内的IP地址段、子网、安全组等子服务,也可以申请弹性带宽和弹性IP搭建业务系统

 

    多gpu加载深度学习网络模型代码 更多内容
  • VPC网络模型说明

    VPC网络模型说明 VPC网络模型 VPC网络模型 虚拟私有云VPC 的路由方式与底层网络深度整合,适用于高性能场景,但节点数量受限于虚拟私有云VPC的路由配额。在VPC网络模型中,容器网段独立于节点网段进行单独设置。在容器IP地址分配时,集群中的每个节点会被分配固定大小的容器IP

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  • 模型推理代码编写说明

    __del__(self): self.sess.close() 对于ModelArts不支持的结构模型或者模型加载,需要__init__方法中自己指定模型加载的路径。示例代码如下: # -*- coding: utf-8 -*- import os from model_service

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  • 增量模型训练

    增量模型训练 什么是增量训练 增量训练(Incremental Learning)是机器学习领域中的一种训练方法,它允许人工智能(AI)模型在已经学习了一定知识的基础上,增加新的训练数据到当前训练流程中,扩展当前模型的知识和能力,而不需要从头开始。 增量训练不需要一次性存储所有的

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  • 推理精度测试

    本章节介绍如何使用lm-eval工具开展语言模型的推理精度测试,数据集包含mmlu、ARC_Challenge、GSM_8k、Hellaswag、Winogrande、TruthfulQA等。 约束限制 确保容器可以访问公网。 当前的精度测试仅适用于语言模型精度验证,不适用于模态模型的精度验证。模态模型的精度验

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  • 推理精度测试

    本章节介绍如何使用lm-eval工具开展语言模型的推理精度测试,数据集包含mmlu、ARC_Challenge、GSM_8k、Hellaswag、Winogrande、TruthfulQA等。 约束限制 确保容器可以访问公网。 当前的精度测试仅适用于语言模型精度验证,不适用于模态模型的精度验证。模态模型的精度验

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  • 推理精度测试

    A等,该工具为离线测评,不需要启动推理服务,目前支持大语言模型。 约束限制 确保容器可以访问公网。 使用opencompass工具需用vllm接口启动在线服务。 当前的精度测试仅适用于语言模型精度验证,不适用于模态模型的精度验证。模态模型的精度验证,建议使用开源MME数据集和工具(GitHub

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  • 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。 创建联邦学习工程步骤如下。

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  • 将网络实例加载至云连接实例

    网络实例加载至云连接实例 操作场景 用户需要根据规划的网络连通情况,将需要互通的VPC实例和虚拟网关实例加载到购买的云连接实例中。 约束与限制 一个网络实例只能加载到一个云连接实例。 VPC实例与其关联的虚拟网关实例不允许重复加载加载跨账号网络实例,请对方账号在云连接实例跨

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  • 华为企业人工智能高级开发者培训

    培训内容 培训内容 说明 神经网络基础 介绍深度学习预备知识,人工神经网络深度前馈网络,反向传播和神经网络架构设计 图像处理理论和应用 介绍计算机视觉概览,数字图像处理基础,图像预处理技术,图像处理基本任务,特征提取和传统图像处理算法,深度学习和卷积神经网络相关知识 语音处理理论和应用

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  • 大数据分析

    游戏智能体通常采用深度强化学习方法,从0开始,通过与环境的交互和试错,学会观察世界、执行动作、合作与竞争策略。每个AI智能体是一个深度神经网络模型,主要包含如下步骤: 通过GPU分析场景特征(自己,视野内队友,敌人,小地图等)输入状态信息(Learner)。 根据策略模型输出预测的动作指令(Policy)。

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  • 推理精度测试

    A等,该工具为离线测评,不需要启动推理服务,目前支持大语言模型。 约束限制 确保容器可以访问公网。 使用opencompass工具需用vllm接口启动在线服务。 当前的精度测试仅适用于语言模型精度验证,不适用于模态模型的精度验证。模态模型的精度验证,建议使用开源MME数据集和工具(GitHub

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  • 使用模型

    Online暂不支持GPU加速,建议安装tensorflow-cpu减小磁盘占用,并加快安装速度。 鲲鹏镜像暂时无法安装TensorFlow,敬请期待后续更新。 父主题: 基于CodeArts IDE Online、TensorFlow和Jupyter Notebook开发深度学习模型

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  • 模型训练简介

    新建训练工程、联邦学习工程、训练服务或超参优化服务。 名称 模型训练名称。 模型训练工程描述 对模型训练工程的描述信息。 创建时间 训练工程、联邦学习工程、训练服务或者超参优化服务的创建时间。 类型 模型训练的类型。 包含如下选项: 模型训练 联邦学习 训练服务 优化服务 创建者 创建训练工程、联邦学习工程、训练服务或超参优化服务的用户。

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  • 加载评论

    加载评论 功能介绍 根据数据集ID查询匹配的数据集评论。 URI URI格式 GET /softcomai/datalake/v1.0/datasets/comment 参数说明 无。 请求 请求样例 GET https://ipaddr:port/dataset/softcomai/datalake/v1

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  • 加载驱动

    加载驱动 在创建数据库连接之前,需要先加载数据库驱动程序。 加载驱动有两种方法: 在代码中创建连接之前任意位置隐含装载:Class.forName("com.huawei.gaussdb.jdbc.Driver") 在JVM启动时参数传递:java -Djdbc.drivers=com

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  • 加载性能

    首载资源大小 首次加载资源的大小。 JS错误率 JS错误率=运行JavaScript触发的错误总数/运行JavaScript的总数。 资源加载耗时 页面加载资源消耗的时间。 网络耗时 网络通信中消耗的时间。 页面加载时长 页面加载时长=网络耗时+DOM解析+资源加载。 访问时间 访问页面的时间。

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  • 云原生网络2.0模型

    云原生网络2.0模型 云原生网络2.0模型说明 为 CCE Turbo 集群配置默认容器子网 使用注解为Pod绑定安全组 使用安全组策略为工作负载绑定安全组 使用容器网络配置为命名空间/工作负载绑定子网及安全组 为Pod配置固定IP 为Pod配置EIP 为Pod配置固定EIP 为IPv6双栈网卡的Pod配置共享带宽

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  • 容器隧道网络模型说明

    。 图3 网络模型选择(创建集群时配置) 网段规划建议 在集群网络构成中介绍集群中网络地址可分为集群网络、容器网络服务网络三块,在规划网络地址时需要从如下方面考虑: 三个网段不能重叠,否则会导致冲突。且集群所在VPC下所有子网(包括扩展网段子网)不能和容器网段、服务网段冲突。 保证每个网段有足够的IP地址可用。

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  • 使用ModelArts Standard自定义算法实现手写数字识别

    为您的OBS桶名称)。预下载至本地目录选择“不下载”。 “资源类型”:选择GPU单卡的规格。如果有免费GPU规格,可以选择免费规格进行训练。 其他参数保持默认即可。 本样例代码为单机单卡场景,选择GPU卡规格会导致训练失败。 单击“提交”,确认训练作业的参数信息,确认无误后单击“确定”。

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  • 集群网络模型选择及各模型区别

    集群网络模型选择及各模型区别 自研高性能商业版容器网络插件,支持容器隧道网络、VPC网络、云原生网络2.0网络模型: 集群创建成功后,网络模型不可更改,请谨慎选择。 容器隧道网络(Overlay):基于底层VPC网络构建了独立的VXLAN隧道化容器网络,适用于一般场景。VXLAN

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  • 什么是云容器实例

    虚拟化加速技术,提供高性能安全容器。 集群统一管理,容器负载统一调度,使用上无需感知集群存在。 基于Kubernetes的负载模型提供负载快速部署、弹性负载均衡、弹性扩缩容、蓝绿发布等重要能力。 云容器实例学习路径 您可以借助云容器实例成长地图,快速了解产品,由浅入深学习使用和运维CCI。

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