微服务引擎 CSE 

 

微服务引擎(Cloud Service Engine)提供服务注册、服务治理、配置管理等全场景能力;帮助用户实现微服务应用的快速开发和高可用运维。支持多语言、多运行时;支持双栈模式,统一接入和管理Spring Cloud、Apache ServiceComb(JavaChassis/GoChassis)、Dubbo侵入式框架和Istio非侵入式服务网格。

 
 

    大数据分布式处理框架 更多内容
  • 数据处理可以处理哪些数据源中的数据?

    数据处理可以处理哪些数据源中的数据? 目前仅支持读写OBS桶中的数据。如果读写租户OBS中数据,可以使用ModelArts提供的MoXing的API能力,实现读写OBS中的数据。 父主题: 数据处理

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  • 大容量数据库

    容量数据容量数据库背景介绍 表分区技术 数据分区查找优化 数据分区运维管理 父主题: 分区表

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  • MapReduce与其他组件的关系

    HDFS是Hadoop分布式文件系统,具有高容错和高吞吐量的特性,可以部署在价格低廉的硬件上,存储应用程序的数据,适合有超大数据集的应用程序。 MapReduce是一种编程模型,用于大数据集(大于1TB)的并行运算。在MapReduce程序中计算的数据可以来自多个数据源,如Local

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  • 什么是ModelArts

    大模型即服务平台(后续简称为MaaS服务) 提供端到端的模型生产工具链和昇腾算力资源,并预置了当前主流的第三方开源模型。支持模型数据生产、微调、提示词工程、应用编排等功能。 用户无需自建平台,可以基于MaaS平台开箱即用,对预置模型进行二次开发,用于生产商用。 ModelArts用户指南(Studio)

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  • Spark性能优化

    ,以减少task数量,减少cpu负载。 使用spark sql查找一个表,表列数较多,但是查找的列较少:尽量使用rcfile或parquet格式,减少文件读取成本,同时选择合适的压缩格式,减少内存负载。 指标观测方法 性能衡量指标包括吞吐量、资源利用率、伸缩性。 吞吐量:在相同

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  • ISDP产品功能整体框架

    ISDP产品功能整体框架 功能模块 角色说明

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  • Standard支持的AI框架

    Standard支持的AI框架 ModelArts Standard的开发环境Notebook、训练作业、模型推理(即AI应用管理和部署上线)支持的AI框架及其版本,请参见如下描述。 统一镜像列表 ModelArts提供了ARM+Ascend规格的统一镜像,包括MindSpore

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  • Hibernate框架插入数据开启校验时报错

    0)以number开头,所以校验可以通过。使用ORA模式数据库时,业务代码涉及整数类型的数据,可以使用Java中的Long类型插入。 GaussDB 数据库校验不同,关闭校验后数据插入成功:Hibernate框架在插入数据做校验时,业务代码是java.lang.long类型,和表数据类型bigint的TypeC

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  • PERF05-04 大数据场景资源优化

    网络优化:通过优化网络带宽、延迟等参数,以提高数据传输的速度和效率。 数据清洗和预处理:在进行大数据处理之前,对数据进行清洗和预处理,以提高数据的质量和准确性,减少后续计算的错误率和计算量。 父主题: 资源优化

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  • 使用STS SDK(NUWA框架)

    使用STS SDK(NUWA框架) 初始化STS NUWA中已经自带了STS插件,只需要在nuwa-module-config.yml文件中进行如下配置,即可初始化STS。这种方式可以保证在其他中间件、Cloud Map之前初始化STS,保证组件启动顺序正确。 nuwa: security:

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  • 成长地图_分布式缓存服务

    置参数、分析Redis实例Key和热Key、查询实例慢日志。除此之外,你还可以实时查看监控指标及审计日志,以便及时了解D CS 实例的状态。 日常操作 变更缓存实例规格 切换实例主备节点 清空实例数据 实例管理 修改实例配置参数 实例诊断 分析RedisKey和热Key 查询Redis实例慢日志

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  • 发现和处理Redis大Key热Key

    发现和处理RedisKey热Key Key和热Key的定义 Key和热Key场景较多,没有非常明确的边界,需要根据实际业务判断。 名词 定义 Key Key可以分为两种情况: Key的Value占用存储空间较大。一般单个String类型的Key大小达到10KB,或者集合

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  • 分布式

    分布式 Oracle数据库兼容性概述 SQL的基本元素 伪列 操作符 表达式 条件 常见的SQL DDL子句 SQL查询和子查询 PL/SQL语言 系统函数 系统视图 高级包 父主题: 与Oracle兼容性说明

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  • 分布式

    分布式 MySQL数据库兼容MySQL模式 父主题: 与MySQL兼容性说明

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  • 处理ModelArts数据集中的数据

    处理ModelArts数据集中的数据 数据处理场景介绍 创建ModelArts数据校验任务 创建ModelArts数据清洗任务 创建ModelArts数据选择任务 创建ModelArts数据增强任务 管理和查看数据处理任务 父主题: 数据准备与处理

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  • 时序数据处理

    。 时序数据排序 时序数据排序即根据给定的参数对时间序列进行排序。 操作步骤如下所示。 单击界面右上角的图标,选择“数据处理 > 时序数据处理 > 时序数据排序”,界面新增“时序数据排序”内容。 对应参数说明,如表2所示。 表2 参数说明 参数 参数说明 时间列 时序数据时间列,

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  • 栅格数据处理

    栅格数据处理 打开 SuperMap iDesktop 图1 打开 在数据数据处理选项卡下面选择重分级,选择源数据,设置参数 图2 设置参数 执行完成后在数据源下面新生成数据集result_reclass 图3 新生成数据集 在数据数据处理选项卡下面选择重采样,选择源数据,设置参数采样模式

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  • 创建数据预处理作业

    选择界面左侧“数据管理>数据处理”,单击“创建”,可输入作业名称、描述及数据集,单击保存。若当前选不到目标数据集,可查看该数据集是否已参与其他的预处理作业。 目标数据集需要对所选字段的分布类型进行严格定义。处理评估/预测数据前建议先使用训练数据进行预处理,以确保当数据处理达到目标需求。

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  • SFT微调数据处理

    SFT微调和LoRA微调训练使用的是同一个数据集,数据处理一次即可,训练时可以共用。 数据处理说明 使用数据处理脚本preprocess_data.py脚本重新生成.bin和.idx格式的SFT全参微调数据。preprocess_data.py存放在llm_train/As

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  • 预训练数据处理

    预训练数据处理 训练前需要对数据集进行预处理,转化为.bin和.idx格式文件,以满足训练要求。 Alpaca数据处理说明 数据处理脚本preprocess_data.py存放在代码包的“llm_train/AscendSpeed/ModelLink/tools”目录中,脚本样

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  • 步骤6:数据开发处理

    步骤6:数据开发处理 DataArts Studio 数据开发模块可管理多种大数据服务,提供一站式的大数据开发环境、全托管的大数据调度能力,极大降低用户使用大数据的门槛,帮助您快速构建大数据处理中心。 使用DataArts Studio数据开发,用户可进行数据管理、数据集成、脚本开

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