支持cpu的深度学习框架 更多内容
  • 华为企业人工智能高级开发者培训

    V2025预测,到2025年,企业人工智能利用率将达到86%。新需求,新技术,新产品,成功解决方案和具备对应能力开发工程师、规划设计人员和工程人员,对于这场变革和企业蜕变更是缺一不可关键。基于此,华为云推出了华为企业人工智能高级开发者培训专业服务,旨在培养具有图像处理、语

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  • 准备模型训练镜像

    Torch,MindSpore等常用深度学习任务基础镜像,镜像里已经安装好运行任务所需软件。当基础镜像里软件无法满足您程序运行需求时,您还可以基于这些基础镜像制作一个新镜像并进行训练。 训练作业预置框架介绍 ModelArts中预置训练基础镜像如下表所示。 表1 ModelArts训练基础镜像列表

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  • 产品优势

    rFlow)联邦计算; 支持控制流和数据流分离,用户无需关心计算任务拆解和组合过程,采用有向无环图DAG实现多个参与方数据流自动化编排和融合计算。 自主高效 数据使用全流程可视化展示,为数据参与方提供可感知、可监测数据使用过程; 支持数据参与方、计算方多种部署模式,包括

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  • CPU检查

    判断cpu核数是否满足IEF要求。edgectl check cpu无检查CPU:示例执行结果:

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  • Host CPU

    Average End 结束SnapshotLoad Average值。 %User 用户态在CPU时间上占比。 %System 内核态在CPU时间上占比。 %WIO Wait IO在CPU时间上占比。 %Idle 空闲时间在CPU时间上占比。 父主题: WDR报告信息介绍

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  • Host CPU

    Average End 结束SnapshotLoad Average值。 %User 用户态在CPU时间上占比。 %System 内核态在CPU时间上占比。 %WIO Wait IO在CPU时间上占比。 %Idle 空闲时间在CPU时间上占比。 父主题: WDR报告信息介绍

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  • 训练脚本说明

    训练脚本说明 yaml配置文件参数配置说明 各个模型深度学习训练加速框架选择 模型NPU卡数取值表 各个模型训练前文件替换 父主题: 主流开源大模型基于DevServer适配LlamaFactory PyTorch NPU训练指导(6.3.907)

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  • Host CPU

    Average End 结束SnapshotLoad Average值。 %User 用户态在CPU时间上占比。 %System 内核态在CPU时间上占比。 %WIO Wait IO在CPU时间上占比。 %Idle 空闲时间在CPU时间上占比。 父主题: WDR报告信息介绍

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  • Host CPU

    开始snapshotLoad Average值。 Load Average End 结束snapshotLoad Average值。 %User 用户态在CPU时间上占比。 %System 内核态在CPU时间上占比。 %WIO Wait IO在CPU时间上占比。 %Idle 空闲时间在CPU时间上的占比。

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  • Host CPU

    Average End 结束snapshotLoad Average值。 %User 用户态在CPU时间上占比。 %System 内核态在CPU时间上占比。 %WIO Wait IO在CPU时间上占比。 %Idle 空闲时间在CPU时间上占比。 父主题: WDR报告信息介绍

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  • Host CPU

    Average End 结束SnapshotLoad Average值。 %User 用户态在CPU时间上占比。 %System 内核态在CPU时间上占比。 %WIO Wait IO在CPU时间上占比。 %Idle 空闲时间在CPU时间上占比。 父主题: WDR报告信息介绍

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  • CPU调度

    CPU调度 CPU管理策略 增强型CPU管理策略 父主题: 调度

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  • 迁移学习

    迁移学习 如果当前数据集特征数据不够理想,而此数据集数据类别和一份理想数据集部分重合或者相差不大时候,可以使用特征迁移功能,将理想数据集特征数据迁移到当前数据集中。 进行特征迁移前,请先完成如下操作: 将源数据集和目标数据集导入系统,详细操作请参见数据集。 创建迁移数据

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  • 学习项目

    通过查看学员培训进度,监控学员学习状态 操作路径:培训-学习-学习项目-数据 图23 数据监控1 图24 数据监控2 任务监控统计是以任务形式分派学员学习数据 自学记录统计是学员在知识库进行自学学习数据 统计数据统计是具体培训资源(实操作业、考试等)学员学习数据 父主题: 培训管理

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  • 学习目标

    学习目标 掌握座席侧前端页面开发设计。 父主题: 开发指南

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  • 开发用于预置框架训练的代码

    业启动后会下载至后台,可能会有下载失败风险。建议训练代码目录大小小于或等于50MB。 代码目录路径中启动文件 代码目录路径中启动文件作为训练启动入口,当前只支持python格式。预置框架启动文件启动流程说明请参见预置框架启动文件启动流程说明。 训练输入路径参数 训练数

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  • 产品概述

    感,脱敏)设定、元数据发布等,为数据源计算节点提供全生命周期可靠性监控、运维管理。 可信联邦学习 对接主流深度学习框架实现横向和纵向联邦训练,支持基于安全密码学(如不经意传输、差分隐私等)多方样本对齐和训练模型保护。 数据使用监管 为数据参与方提供可视化数据使用流图

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  • 功能介绍

    数据集 模型训练服务统一数据集管理菜单,可本地导入10G以内大数据文件,或对接数据集服务,导入已订阅数据集。且支持在线查看代码、图片、音视频等多种格式文件内容。 特征工程 特征工程是模型训练必要过程,可以实现数据集特征组合、筛选和转换,最大限度从数据集中提取关键特征,供模型训练使用。

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  • 配置&编译框架简介

    mk又包含了los_config.mk,而los_config.mk则包含了各个模块Makefile和.config文件,从而定义了对整个工程编译链接规则。 Huawei LiteOS目前支持Windows及Linux平台配置&编译。 对于Windows平台,提供了Huawei LiteOS

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  • 方案概述

    、Pytorch AI框架相关API使用指导,支持客户基于昇腾平台进行模型开发和模型并行化改造,解答模型开发训练过程中遇到技术问题。提供昇腾编程语言ACL(Ascend Computing Language)或MindX SDK相关API接口使用指导,支持客户基于昇腾平台进

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  • 产品功能

    业,根据合作方已提供数据,编写相关sql作业并获取您所需要分析结果,同时能够在作业运行保护数据使用方数据查询和搜索条件,避免因查询和搜索请求造成数据泄露。 可信联邦学习 可信联邦学习 可信智能计算服务 提供在保障用户数据安全前提下,利用多方数据实现联合建模,曾经被称为联邦机器学习。

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