盘古大模型

 

盘古大模型致力于深耕行业,打造金融、政务、制造、矿山、气象、铁路等领域行业大模型和能力集,将行业知识know-how与大模型能力相结合,重塑千行百业,成为各组织、企业、个人的专家助手。

 
 

    多模态大模型 更多内容
  • 管理NLP大模型训练任务

    管理NLP模型训练任务 在训练任务列表中,任务创建者可以对创建好的任务进行编辑、启动、克隆(复制训练任务)、重试(重新训练任务)和删除操作。 登录ModelArts Studio模型开发平台,进入所需操作空间。 图1 进入操作空间 在左侧导航栏中选择“模型开发 > 模型训练”,进入模型训练页面,可进行如下操作:

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  • 开发盘古大模型提示词工程

    开发盘古模型提示词工程 什么是提示词工程 获取提示词模板 撰写提示词 横向比较提示词效果 批量评估提示词效果 发布提示词

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  • 发布训练后的NLP大模型

    发布训练后的NLP模型 NLP模型训练完成后,需要执行发布操作,操作步骤如下: 在模型训练列表页面选择训练完成的任务,单击训练任务名称进去详情页。 在“训练结果”页面,单击“发布”。 图1 训练结果页面 填写资产名称、描述,选择对应的可见性,单击“确定”发布模型。 发布后的模型会作为资产同步显示在“空间资产

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  • 8大特色压测模型简介

    8特色压测模型简介 性能测试服务沉淀了30年高并发测试工程方案与实践,提供了浪涌(突发流量)、智能摸高(系统性能摸底)、震荡(模拟高低峰)、TPS模式(压力自定义)等8模式,快速构建真实场景,助力产品压测场景覆盖率提升50%,满足客户全场景的压测诉求。 压力测试支持的8种模式如下:

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  • 附录:大模型推理常见问题

    self.inv_freq.npu() 问题7:使用Qwen2-7B、Qwen2-72B模型有精度问题,重复输出感叹号 检查【配置环境变量】章节中,高精度模式的环境变量是否开启。 父主题: 主流开源模型基于Server适配PyTorch NPU推理指导(6.3.909)

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  • 附录:大模型推理常见问题

    self.inv_freq.npu() 问题7:使用Qwen2-7B、Qwen2-72B模型有精度问题,重复输出感叹号 检查【配置环境变量】章节中,高精度模式的环境变量是否开启 父主题: 主流开源模型基于Lite Cluster适配PyTorch NPU推理指导(6.3.910)

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  • 附录:大模型推理常见问题

    el.py中的main函数,保存模型时将safe_serialization指定为False int8_model.save_pretrained(output_path,safe_serialization=False) 父主题: 主流开源模型基于Standard适配PyTorch

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  • 附录:大模型推理常见问题

    --max-model-len的值。 config.json存在模型对应的路径下,例如:/data/nfs/benchmark/tokenizer/chatglm3-6b/config.json 父主题: 主流开源模型基于DevServer适配PyTorch NPU推理指导(6.3

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  • 应用场景

    审核结果屏蔽或删除该视频。 场景优势: 全方位检测:提供模态综合审核方案,对视频内容中的画面、声音、文字进行全方位解析。 准确率高:全面场景覆盖,避免误杀漏杀,实时防御风险。 视频网站 将视频流送入模型进行实时审核,模型将分析视频内容并判断是否存在违规内容。 场景优势: 审核效

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  • HiLens套件

    即用的开发环境、丰富的AI技能市场和云上管理平台,帮助用户高效开发模态AI技能,并将其快速部署到端侧计算设备。 HiLens套件提供可训练技能模板开发技能,无需代码,只需自主上传训练数据,快速训练高精度算法模型,并且一键部署至设备。 HiLens安全帽检测技能 功能介绍 面向智

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  • 盘古科学计算大模型能力与规格

    在选择和使用盘古模型时,了解不同模型所支持的操作行为至关重要。不同模型在预训练、微调、模型评测、模型压缩、在线推理和能力调测等方面的支持程度各不相同,开发者应根据自身需求选择合适的模型。以下是盘古科学计算模型支持的具体操作: 表2 盘古科学计算模型支持的操作 模型 预训练 微调

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  • 发布训练后的科学计算大模型

    发布训练后的科学计算模型 科学计算模型训练完成后,需要执行发布操作,操作步骤如下: 在模型训练列表页面选择训练完成的任务,单击训练任务名称进去详情页。 在“训练结果”页面,单击“发布”。 图1 训练结果 填写资产名称、描述,选择对应的可见性,单击“确定”发布模型。 发布后的模型会作为资产同步显示在“空间资产

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  • 查看NLP大模型训练状态与指标

    查看NLP模型训练状态与指标 模型启动训练后,可以在模型训练列表中查看训练任务的状态,单击任务名称可以进入详情页查看训练指标、训练任务详情和训练日志。 查看模型训练状态 在模型训练列表中查看训练任务的状态,各状态说明详见表1。 表1 训练状态说明 训练状态 训练状态含义 已发布

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  • 附录:Standard大模型推理常见问题

    self.inv_freq.npu() 问题7:使用Qwen2-7B、Qwen2-72B模型有精度问题,重复输出感叹号 检查【配置环境变量】章节中,高精度模式的环境变量是否开启 父主题: 主流开源模型基于Standard适配PyTorch NPU推理指导(6.3.910)

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  • 功能介绍

    在数据服务和训练服务的基础上,提供在线仿真管理、算法管理、评测管理、场景管理、任务管理等应用工具,确保自动驾驶规模合规、安全、可度量,版本快速集成。 智驾模型服务 以盘古模型为核心。 自动驾驶场景理解代替人工打标签分类,万段视频片段分钟级处理完成。 自动驾驶预标注,代替人工标注,支持2D/2.5D/3D自动标注,准确率超90%。

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  • 执行训练任务

    train /home/ma-user/ws/llm_train/LLaMAFactory/demo.yaml 执行机启动命令(可选) 多台机器执行训练启动命令如下。 机执行命令为:sh demo.sh <MASTER_ADDR=xx.xx.xx.xx> <NNODES=4> <NODE_RANK=0>

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  • 使用大模型在ModelArts Standard创建模型部署在线服务

    使用模型在ModelArts Standard创建模型部署在线服务 背景说明 目前模型的参数量已经达到千亿甚至万亿,随之大模型的体积也越来越大。千亿参数模型的体积超过200G,在版本管理、生产部署上对平台系统产生了新的要求。例如:导入模型时,需要支持动态调整租户存储配额;模

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  • 计费项

    * 小时 模型费用 模型费用是在使用智驾模型服务模态检索、场景识别、2D预标注、2D图像生成、3D预标注等功能时,调用API所产生的费用。 表5 模型计费项说明 计费项 计费模式 计费说明 计费公式 预标注 套餐包、按需计费 使用模型时API调用次数产生的费用。 购买模型套餐包,价格比按需计费模式更优惠。

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  • ModelArts Studio大模型开发平台使用流程

    开发盘古科学计算模型 训练科学计算模型 进行模型的训练,如预训练、微调等训练方式。 训练科学计算模型 部署科学计算模型 部署后的模型可进行调用操作。 部署科学计算模型 调用科学计算模型 支持“能力调测”功能与API两种方式调用模型。 调用科学计算模型 管理盘古模型空间资产

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  • NLP大模型训练流程与选择建议

    NLP模型训练流程与选择建议 NLP模型训练流程介绍 NLP模型专门用于处理和理解人类语言。它能够执行多种任务,如对话问答、文案生成和阅读理解,同时具备逻辑推理、代码生成和插件调用等高级功能。 NLP模型的训练分为两个关键阶段:预训练和微调。 预训练阶段:在这一阶段,模型通过

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  • 使用“能力调测”调用NLP大模型

    使用“能力调测”调用NLP模型 平台提供的“能力调测”功能支持用户直接调用预置模型或经过训练的模型。使用该功能前,需完成模型的部署操作,详见创建NLP模型部署任务。 NLP模型支持文本对话能力,在输入框中输入问题,模型就会返回对应的答案内容。 图1 调测NLP模型 表1 NLP模型能力调测参数说明

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