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    ai训练平台支持训练的模型 更多内容
  • 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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  • 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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  • 训练

    训练 上传数据至OBS并预热到SFS Turbo中 创建训练任务 父主题: 实施步骤

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  • ModelArts训练好后的模型如何获取?

    ModelArts训练好后模型如何获取? 使用自动学习产生模型只能在ModelArts上部署上线,无法下载至本地使用。 使用自定义算法或者订阅算法训练生成模型,会存储至用户指定OBS路径中,供用户下载。 父主题: 功能咨询

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  • 线上训练得到的模型是否支持离线部署在本地?

    线上训练得到模型是否支持离线部署在本地? 通过ModelArts预置算法训练得到模型是保存在OBS桶里模型支持下载到本地。 在训练作业列表找到需要下载模型训练作业,单击名称进入详情页,获取训练输出路径。 图1 获取训练输出位置 单击“输出路径”,跳转至OBS对象路径,下载训练得到的模型。

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  • 训练声音分类模型

    训练声音分类模型 完成音频标注后,可以进行模型训练模型训练目的是得到满足需求声音分类模型。由于用于训练音频,至少有2种以上分类,每种分类音频数不少于5个。 操作步骤 在开始训练之前,需要完成数据标注,然后再开始模型自动训练。 在新版自动学习页面,单击项目名称进入运

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  • 训练文本分类模型

    训练文本分类模型 完成数据标注后,可进行模型训练模型训练目的是得到满足需求文本分类模型。由于用于训练文本,至少有2种以上分类(即2种以上标签),每种分类文本数不少于20个。因此在单击“继续运行”按钮之前,请确保已标注文本符合要求。 操作步骤 在新版自动学习页面,

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  • 训练

    训练 上传数据至OBS并预热到SFS Turbo中 创建训练任务 父主题: 实施步骤

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  • 训练模型时引用依赖包,如何创建训练作业?

    ents.txt”文件,并且在文件中指定此whl包包名。依赖包必须为“.whl”格式文件。 例如,“代码目录”对应OBS路径下,包含模型文件、whl包,同时还存在“pip-requirements.txt”文件。“代码目录”结构如下所示: |---模型启动文件所在OBS文件夹

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  • 查询训练作业下的成功模型

    String 根据自己偏好语言来获取不同语言返回内容,zh-cn或者en_us Content-Type 是 String 发送实体MIME类型 响应参数 状态码: 200 表4 响应Body参数 参数 参数类型 描述 total Long 总个数,最小值0,最大值232次方-1 lists

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  • 各个模型训练前文件替换

    各个模型训练前文件替换 在训练开始前,因模型权重文件可能与训练框架不匹配或有优化,因此需要针对模型tokenizer文件进行修改或替换,不同模型tokenizer文件修改内容如下。 falcon-11B模型训练开始前,针对falcon-11B模型tokenizer文件

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  • 训练物体检测模型

    precision:精确率 被模型预测为某个分类所有样本中,模型正确预测样本比率,反映模型对负样本区分能力。 accuracy:准确率 所有样本中,模型正确预测样本比率,反映模型对样本整体识别能力。 f1:F1值 F1值是模型精确率和召回率加权调和平均,用于评价模型好坏,当F1较高时说明模型效果较好。

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  • 训练

    训练 上传数据至OBS并预热到SFS Turbo中 创建训练任务 父主题: 实施步骤

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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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  • 文档导读

    本文档以硬盘故障检测模型训练为例,介绍NAIE训练平台使用全流程,包括数据集、特征工程、模型训练模型管理和模型验证,使开发者快速熟悉NAIE训练平台。 《用户指南》 本文档包含了使用NAIE训练平台准备工作和如何使用NAIE训练平台导入数据、特征操作、模型训练模型打包与模型验证的操作指导。

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  • 获取训练作业支持的公共规格

    FlavorResponse objects 训练作业资源规格列表。 表4 FlavorResponse 参数 参数类型 描述 flavor_id String 资源规格ID。 flavor_name String 资源规格名称。 max_num Integer 资源规格最大节点数。 flavor_type

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  • 盘古大模型套件使用流程

    创建一个训练数据集 模型训练 自监督训练 使用不含有标记数据进行模型训练。 创建自监督微调训练任务 有监督训练 使用含有标记数据进行模型训练,以学习输入和输出之间映射关系。 创建有监督训练任务 模型评估 创建模型评估任务 训练完成后评估模型回答效果。 创建模型评估任务 查看模型评估结果

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  • 如何回到模型训练服务首页?

    如何回到模型训练服务首页? 用户离开模型训练服务首页,如果需要回到首页,请单击界面左上角模型训练”,从下拉框中选择“模型训练”。 父主题: 模型训练服务首页

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  • LLM大语言模型训练推理

    PyTorch NPU训练指导(6.3.910) 主流开源大模型基于Standard+OBS适配PyTorch NPU训练指导(6.3.910) 主流开源大模型基于Standard+OBS+SFS适配PyTorch NPU训练指导(6.3.910) 主流开源大模型基于Lite Cluster适配PyTorch

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  • 各个模型训练前文件替换

    各个模型训练前文件替换 在训练开始前,因模型权重文件可能与训练框架不匹配或有优化,因此需要针对模型tokenizer文件进行修改或替换,不同模型tokenizer文件修改内容如下。 falcon-11B模型训练开始前,针对falcon-11B模型tokenizer文件

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