AI开发平台ModelArts 

ModelArts是面向开发者的一站式AI开发平台,为机器学习与深度学习提供海量数据预处理及半自动化标注、大规模分布式Training、自动化模型生成,及端-边-云模型按需部署能力,帮助用户快速创建和部署模型,管理全周期AI工作流。

 
 

    深度学习增量训练方式 更多内容
  • 同步增量数据

    同步增量数据 操作场景 启动目的端后,如果您的源端 服务器 增量数据,您可以使用同步功能,将源端增量数据同步到目的端。 只有迁移实时状态为“已完成”的任务,才可以进行同步操作。 操作步骤 登录 主机迁移服务 管理控制台。 在左侧导航树中,选择“迁移服务器”,进入迁移服务器列表页面。 在

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  • 文件增量迁移

    文件增量迁移 CDM 支持对文件类数据源进行增量迁移,全量迁移完成之后,第二次运行作业时可以导出全部新增的文件,或者只导出特定的目录/文件。 目前CDM支持以下文件增量迁移方式增量导出指定目录的文件 适用场景:源端数据源为文件类型(OBS/HDFS/FTP/SFTP)。这种增量

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  • NPU Snt9B裸金属服务器安装深度学习框架PyTorch

    NPU Snt9B 裸金属服务器 安装深度学习框架PyTorch 场景描述 昇腾为使用PyTorch框架的开发者提供昇腾AI处理器的超强算力,需要安装PyTorch Adapter插件用于适配PyTorch,本文介绍如何安装Pytorch框架和Pytorch Adapter插件。 本文使用ModelArts上的NPU

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  • 自动学习

    自动学习 准备数据 模型训练 部署上线 模型发布

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  • 自动学习

    自动学习 功能咨询 准备数据 创建项目 数据标注 模型训练 部署上线

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  • 编辑代码(简易编辑器)

    制台界面;支持通过“Ctrl+F”方式搜索日志。 :将当前训练工程加入训练。 :返回到当前训练工程所在的“模型训练”页面。 训练任务:查看训练任务的运行状态。可以查看训练任务的运行日志以及训练报告,删除训练任务。也可以在任务执行过程中单击暂停训练任务。 3 代码目录:包含日志文件

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  • 同步增量数据

    同步增量数据 操作场景 启动目的端后,如果您的源端服务器有增量数据,您可以使用同步功能,将源端增量数据同步到目的端。 同步后,目的端新增数据会被源端数据覆盖,详细说明参见迁移完成后,目的端主机已启动并有新数据写入,再次进行源端增量数据同步,目的端新增数据会不会被源端数据覆盖? 只

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  • 文件增量迁移

    文件增量迁移 CDM支持对文件类数据源进行增量迁移,全量迁移完成之后,第二次运行作业时可以导出全部新增的文件,或者只导出特定的目录/文件。 目前CDM支持以下文件增量迁移方式增量导出指定目录的文件 适用场景:源端数据源为文件类型(OBS/HDFS/FTP/SFTP)。这种增量

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  • 部门增量同步

    部门增量同步 接口说明 管理员被授权管理某企业后,在华为云买家中心控制台登录,对管理的企业执行新建、编辑、删除部门操作时,云商店调用该接口,请求商家同步该企业的组织增量变更;商家接口需要执行增量组织信息同步,保存信息,并返回通知云商店。 商家的服务器在处理接口请求时,需要做好幂等性处理。

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  • 确认学习结果

    确认学习结果 HSS学习完白名单策略关联的服务器后,输出的学习结果中可能存在一些特征不明显的可疑进程需要再次进行确认,您可以手动或设置系统自动将这些可疑进程确认并分类标记为可疑、恶意或可信进程。 学习结果确认方式,在创建白名单策略时可设置: “学习结果确认方式”选择的“自动确认可

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  • Octopus开发基本流程?

    对于图片和点云数据,可以通过自动或人工的方式,标注图像中特定物体。标注后的图片和点云图片可用于模型训练,高质量的标注数据有利于模型精准度提升,并持续迭代。 增量数据集 将标注后的数据根据数据类型、标注、标签等,建立不同种类的数据集,同时支持数据集增量更新,可针对性用于不同算法和模型的训练。 模型训练 基于平台

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  • 套餐包

    ModelArts提供了AI全流程开发的套餐包,面向有AI基础的开发者,提供机器学习深度学习的算法开发及部署全功能,包含数据处理、模型开发、模型训练、模型管理和部署上线流程。 约束限制 套餐包在购买和使用时的限制如下: 套餐包和购买时选定的区域绑定,套餐包只能使用于购买时选定

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  • 按需付费使用

    为准。 自动学习(旧版)的总费用 = 训练作业使用资源产生的费用 + 部署上线使用资源产生的费用 自动学习(新版) 在自动学习(新版)的“模型训练”和“部署上线”阶段,可选择不同规格的资源。自动学习(新版)也提供了消息通知的功能,可在事件发生时发送消息通知。 模型训练:在创建项目

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  • 编辑代码(WebIDE)

    :插件管理,可以搜索需要的插件并安装,也可以对已安装的插件进行管理,比如卸载、停用等。 :训练任务列表展示,展开训练任务可查看任务下的文件、日志等。 4 代码编辑区。当前联邦学习工程的主算法文件可直接用于训练任务的训练,无需进行导入数据,及加入训练时的数据集配置操作。如果需要定制,可自行修改代码。 5 面板区

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  • 横向联邦训练作业对接MA

    创建可信联邦学习训练型作业 参考步骤创建横向训练型作业创建可信联邦学习训练型作业,运行环境选择ModelArts和PriorityModelArts时,新增的资源配额是使用MA Lite资源池进行训练时,工作负载需要配置的资源参数。 图2 配置参数 父主题: 可信联邦学习作业

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  • 什么是ModelArts

    开“箱”即用,涵盖AI开发全流程,包含数据处理、模型开发、训练、管理、部署功能,可灵活使用其中一个或多个功能。 易上手 提供多种预置模型,开源模型想用就用。 模型超参自动优化,简单快速。 零代码开发,简单操作训练出自己的模型。 支持模型一键部署到云、边、端。 高性能 优化深度模型推理中资源的利用率,加速云端在线推理。

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  • 算法文件说明

    /tmp/result 训练产物的存放路径,产物输出到此路径后,在任务结束时。可在任务详情页的输出模型版本中浏览及执行各种操作。 增量训练模型目录 MODEL /tmp/data/model 待增量模型版本在训练任务中的存放路径,可自行获取模型文件信息。 多数据集训练时,数据集分别命名

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  • GP Ant8裸金属服务器使用Megatron-Deepspeed训练GPT2并推理

    由NVIDIA开发的基于PyTorch的深度学习模型训练框架。它结合了两个强大的工具:Megatron-LM和DeepSpeed,可在具有分布式计算能力的系统上进行训练,并且充分利用了多个GPU和深度学习加速器的并行处理能力。可以高效地训练大规模的语言模型。 Megatron-L

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  • 根据条件查询所有场景ID(API名称:queryTaskPictureByCondition)

    时,需要在请求消息头中添加“Authorization”,其值即为Token。 调用流程 图1 根据条件查询所有场景ID流程 URL 请求方式 HTTPS地址 服务架构 消息体类型 POST https://isdp+ 域名 /openapi/v1/pictureAndLike/qu

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  • 方案概述

    Turbo高性能,加速训练过程 训练数据集高速读取,避免GPU/NPU因存储I/O等待产生空闲,提升GPU/NPU利用率。 大模型TB级Checkpoint文件秒级保存和加载,减少训练任务中断时间。 3 数据导入导出异步化,不占用训练任务时长,无需部署外部迁移工具 训练任务开始前将数据从OBS导入到SFS

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  • 方案概述

    Turbo高性能,加速训练过程 训练数据集高速读取,避免GPU/NPU因存储I/O等待产生空闲,提升GPU/NPU利用率。 大模型TB级Checkpoint文件秒级保存和加载,减少训练任务中断时间。 3 数据导入导出异步化,不占用训练任务时长,无需部署外部迁移工具 训练任务开始前将数据从OBS导入到SFS

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