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[快速入門]ai算法模型有哪些
AI科學(xué)計(jì)算服務(wù)

AI科學(xué)計(jì)算服務(wù) AI科學(xué)計(jì)算服務(wù) AI科學(xué)計(jì)算服務(wù)(AI for Science Service),是一個(gè)致力于將人工智能技術(shù)與科學(xué)研究相結(jié)合的創(chuàng)新平臺(tái)。 面向生物醫(yī)藥、計(jì)算化學(xué)、地球科學(xué)、電磁學(xué)、流體等科學(xué)領(lǐng)域,提供開(kāi)箱即用的澎湃算力及調(diào)度能力, 內(nèi)置豐富的各領(lǐng)域AI模型、分

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數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)服務(wù) GaussDB(DWS)兼容性

圖5-2給出了在平安城市項(xiàng)目中,結(jié)合OBS存儲(chǔ)和GaussDB(DWS)提供的多維數(shù)據(jù)碰撞分析特性,應(yīng)用AI算法模型實(shí)現(xiàn)人臉識(shí)別和車輛檢索的原理示意圖。 圖5-2 結(jié)合AI技術(shù)和云原生實(shí)現(xiàn)高效圖像識(shí)別

機(jī)器翻譯

商用服務(wù)調(diào)用費(fèi)用低至¥35/百萬(wàn)字符 立即使用 幫助文檔 服務(wù)咨詢 產(chǎn)品優(yōu)勢(shì) 算法領(lǐng)先 基于先進(jìn)的Transformer架構(gòu)對(duì)算法模型進(jìn)行深度優(yōu)化,機(jī)器翻譯效果和速度業(yè)界領(lǐng)先 基于先進(jìn)的Transformer架構(gòu)對(duì)算法模型進(jìn)行深度優(yōu)化,機(jī)器翻譯效果和速度業(yè)界領(lǐng)先 數(shù)據(jù)支持 專業(yè)譯員團(tuán)隊(duì)支撐模型訓(xùn)練,20年積累的高質(zhì)量翻譯語(yǔ)料庫(kù)

知識(shí)圖譜

針對(duì)不同量級(jí)的訓(xùn)練數(shù)據(jù),多種實(shí)體識(shí)別鏈接算法可供選擇,保證高精度的實(shí)體識(shí)別鏈接 跨領(lǐng)域能力強(qiáng) 跨領(lǐng)域能力強(qiáng) 擁有業(yè)界競(jìng)爭(zhēng)力的跨領(lǐng)域語(yǔ)義匹配、意圖理解,支持通過(guò)可視化的界面進(jìn)行業(yè)務(wù)場(chǎng)景的配置,一鍵化訓(xùn)練部署 擁有業(yè)界競(jìng)爭(zhēng)力的跨領(lǐng)域語(yǔ)義匹配、意圖理解,支持通過(guò)可視化的界面進(jìn)行業(yè)務(wù)場(chǎng)景的配置,一鍵化訓(xùn)練部署 多輪對(duì)話

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大模型應(yīng)用進(jìn)程。 文檔與學(xué)習(xí)成長(zhǎng) 技術(shù)文檔 技術(shù)文檔 內(nèi)容審核服務(wù)產(chǎn)品介紹 內(nèi)容審核入門文檔和視頻 常見(jiàn)問(wèn)題 常見(jiàn)問(wèn)題 哪些途徑使用內(nèi)容審核服務(wù)API? 開(kāi)發(fā)工具 開(kāi)發(fā)工具 內(nèi)容審核服務(wù)SDK 場(chǎng)景案例 場(chǎng)景案例 豐富的場(chǎng)景案例,內(nèi)容審核能力展示

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票據(jù)類 OCR

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saas建站平臺(tái)哪些 saas建站平臺(tái)哪些 saas建站也叫自助式建站,自助式建站開(kāi)發(fā)周期短,成本低,是一個(gè)靈活、簡(jiǎn)單、劃算的網(wǎng)站建設(shè),saas建站是服務(wù)商將服務(wù)器租用,建站程序維護(hù)及網(wǎng)站模板打包在一起,用戶每一年繳納固定的費(fèi)用(依據(jù)配置和功能不同,費(fèi)用在幾百到幾千元之間)享受到網(wǎng)站建設(shè)和網(wǎng)站

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助力提高智慧物流效率;2.采購(gòu)訂單創(chuàng)建與管理;3.發(fā)票處理。 HCS政務(wù)aPaaS運(yùn)維服務(wù)對(duì)于企業(yè)哪些價(jià)值? 政務(wù)aPaaS運(yùn)維服務(wù)對(duì)于企業(yè)的價(jià)值包括:1)問(wèn)題診斷及排查:提供針對(duì)軟件產(chǎn)品問(wèn)題的診斷排查服務(wù),能夠快速定位和解決問(wèn)題,保證系統(tǒng)正常運(yùn)行,減少經(jīng)濟(jì)損失和風(fēng)險(xiǎn)。2)緊急恢復(fù)

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選擇算法的實(shí)現(xiàn)方式

ModelArts提供如下方式實(shí)現(xiàn)模型訓(xùn)練前的算法準(zhǔn)備。

  • 使用訂閱算法

    ModelArts的AI Gallery提供了可以直接訂閱的算法,不需要進(jìn)行代碼開(kāi)發(fā),即可使用現(xiàn)成的算法進(jìn)行模型構(gòu)建。

  • 使用預(yù)置框架

    如果您需要使用自己開(kāi)發(fā)的算法,可以選擇使用ModelArts預(yù)置框架。ModelArts支持了大多數(shù)主流的AI引擎,詳細(xì)請(qǐng)參見(jiàn)預(yù)置訓(xùn)練引擎。這些預(yù)置引擎預(yù)加載了一些額外的python包,例如numpy等;也支持您通過(guò)在代碼目錄中使用“requirements.txt”文件安裝依賴包。使用預(yù)置框架創(chuàng)建訓(xùn)練作業(yè)請(qǐng)參考開(kāi)發(fā)用于預(yù)置框架訓(xùn)練的代碼指導(dǎo)。

  • 使用預(yù)置框架 + 自定義 鏡像

    如果先前基于預(yù)置框架且通過(guò)指定代碼目錄和啟動(dòng)文件的方式來(lái)創(chuàng)建的算法;但是隨著業(yè)務(wù)邏輯的逐漸復(fù)雜,您期望可以基于預(yù)置框架修改或增加一些軟件依賴的時(shí)候,此時(shí)您可以使用預(yù)置框架 + 自定義鏡像的功能,即選擇預(yù)置框架名稱后,在預(yù)置框架版本下拉列表中選擇“自定義”。

    此功能與直接基于預(yù)置框架創(chuàng)建算法的區(qū)別僅在于,鏡像是由用戶自行選擇的。用戶可以基于預(yù)置框架制作自定義鏡像?;陬A(yù)置框架制作自定義鏡像代碼可參考使用預(yù)置鏡像制作自定義鏡像用于訓(xùn)練模型章節(jié)。

  • 完全自定義鏡像:

    訂閱算法和預(yù)置框架涵蓋了大部分的訓(xùn)練場(chǎng)景。針對(duì)特殊場(chǎng)景,ModelArts支持用戶構(gòu)建自定義鏡像用于模型訓(xùn)練。用戶遵循ModelArts鏡像的規(guī)范要求制作鏡像,選擇自己的鏡像,并且通過(guò)指定代碼目錄(可選)和啟動(dòng)命令的方式來(lái)創(chuàng)建的訓(xùn)練作業(yè)。

    自定義鏡像需上傳至 容器鏡像服務(wù) SWR ),才能用于ModelArts上訓(xùn)練,請(qǐng)參考使用自定義鏡像訓(xùn)練模型。由于自定義鏡像的制作要求用戶對(duì)容器相關(guān)知識(shí)有比較深刻的了解,除非訂閱算法和預(yù)置引擎無(wú)法滿足需求,否則不推薦使用。

    當(dāng)使用完全自定義鏡像創(chuàng)建訓(xùn)練作業(yè)時(shí),“啟動(dòng)命令”必須在“/home/ma-user”目錄下執(zhí)行,否則訓(xùn)練作業(yè)可能會(huì)運(yùn)行異常。

創(chuàng)建算法

您在本地或使用其他工具開(kāi)發(fā)的算法,支持上傳至ModelArts中統(tǒng)一管理。

  1. 創(chuàng)建算法的準(zhǔn)備工作。
  2. 進(jìn)入算法創(chuàng)建頁(yè)面。
    1. 登錄ModelArts管理控制臺(tái),單擊左側(cè)菜單欄的資產(chǎn)管理 > 算法管理。
    2. “我的算法”管理頁(yè)面,單擊“創(chuàng)建”,進(jìn)入“創(chuàng)建算法”頁(yè)面。填寫算法的基本信息,包含“名稱”“描述”。
  3. 設(shè)置算法啟動(dòng)方式,有以下三種方式可以選擇。
    • 設(shè)置算法啟動(dòng)方式(預(yù)置框架)
      圖1 使用預(yù)置框架創(chuàng)建算法
      需根據(jù)實(shí)際算法代碼情況設(shè)置“代碼目錄”“啟動(dòng)文件”。選擇的預(yù)置框架和編寫算法代碼時(shí)選擇的框架必須一致。例如編寫算法代碼使用的是TensorFlow,則在創(chuàng)建算法時(shí)也要選擇TensorFlow。
      表1 使用預(yù)置框架創(chuàng)建算法

      參數(shù)

      說(shuō)明

      “啟動(dòng)方式”

      選擇“預(yù)置框架”。

      選擇算法使用的預(yù)置框架引擎和引擎版本。

      “代碼目錄”

      算法代碼存儲(chǔ)的OBS路徑。訓(xùn)練代碼、依賴安裝包或者預(yù)生成模型等訓(xùn)練所需文件上傳至該代碼目錄下。

      請(qǐng)注意不要將訓(xùn)練數(shù)據(jù)放在代碼目錄路徑下。訓(xùn)練數(shù)據(jù)比較大,訓(xùn)練代碼目錄在訓(xùn)練作業(yè)啟動(dòng)后會(huì)下載至后臺(tái),可能會(huì)有下載失敗的風(fēng)險(xiǎn)。

      訓(xùn)練作業(yè)創(chuàng)建完成后,ModelArts會(huì)將代碼目錄及其子目錄下載至訓(xùn)練后臺(tái)容器中。

      例如:OBS路徑“obs://obs-bucket/training-test/demo-code”作為代碼目錄,OBS路徑下的內(nèi)容會(huì)被自動(dòng)下載至訓(xùn)練容器的“${MA_JOB_DIR}/demo-code”目錄中,demo-code為OBS存放代碼路徑的最后一級(jí)目錄,用戶可以根據(jù)實(shí)際修改。

      說(shuō)明:
      • 編程語(yǔ)言不限。
      • 文件數(shù)(含文件、文件夾數(shù)量)小于或等于1000個(gè)。
      • 文件總大小小于或等于5GB。

      “啟動(dòng)文件”

      必須為“代碼目錄”下的文件,且以“.py”結(jié)尾,即ModelArts目前只支持使用Python語(yǔ)言編寫的啟動(dòng)文件。

      代碼目錄路徑中的啟動(dòng)文件為訓(xùn)練啟動(dòng)的入口。

    • 設(shè)置算法啟動(dòng)方式(預(yù)置框架+自定義)
      圖2 使用預(yù)置框架+自定義鏡像創(chuàng)建算法
      需根據(jù)實(shí)際算法代碼情況設(shè)置“鏡像”、“代碼目錄”“啟動(dòng)文件”。選擇的預(yù)置框架和編寫算法代碼時(shí)選擇的框架必須一致。例如編寫算法代碼使用的是TensorFlow,則在創(chuàng)建算法時(shí)也要選擇TensorFlow。
      表2 使用預(yù)置框架+自定義鏡像創(chuàng)建算法

      參數(shù)

      說(shuō)明

      “啟動(dòng)方式”

      選擇“預(yù)置框架”

      預(yù)置框架的引擎版本選擇“自定義”。

      “鏡像”

      用戶制作的鏡像需要提前上傳到SWR,才可以在這里選擇。制作鏡像的方式請(qǐng)參見(jiàn)訓(xùn)練作業(yè)的自定義鏡像制作流程。

      “代碼目錄”

      算法代碼存儲(chǔ)的OBS路徑。訓(xùn)練代碼、依賴安裝包或者預(yù)生成模型等訓(xùn)練所需文件上傳至該代碼目錄下。

      請(qǐng)注意不要將訓(xùn)練數(shù)據(jù)放在代碼目錄路徑下。訓(xùn)練數(shù)據(jù)比較大,訓(xùn)練代碼目錄在訓(xùn)練作業(yè)啟動(dòng)后會(huì)下載至后臺(tái),可能會(huì)有下載失敗的風(fēng)險(xiǎn)。

      訓(xùn)練作業(yè)啟動(dòng)時(shí),ModelArts會(huì)將訓(xùn)練代碼目錄及其子目錄下載至訓(xùn)練后臺(tái)容器中。

      例如:OBS路徑“obs://obs-bucket/training-test/demo-code”作為代碼目錄,OBS路徑下的內(nèi)容會(huì)被自動(dòng)下載至訓(xùn)練容器的“${MA_JOB_DIR}/demo-code”目錄中,demo-code為OBS存放代碼路徑的最后一級(jí)目錄,用戶可以根據(jù)實(shí)際修改。

      說(shuō)明:
      • 訓(xùn)練代碼編程語(yǔ)言不限。訓(xùn)練啟動(dòng)文件必須為Python語(yǔ)言。
      • 文件數(shù)(含文件、文件夾數(shù)量)小于或等于1000個(gè)。
      • 文件總大小要小于或等于5GB。
      • 文件深度要小于或等于32

      “啟動(dòng)文件”

      必須為“代碼目錄”下的文件,且以“.py”結(jié)尾,即ModelArts目前只支持使用Python語(yǔ)言編寫的啟動(dòng)文件。

      代碼目錄路徑中的啟動(dòng)文件為訓(xùn)練啟動(dòng)的入口。

      選擇預(yù)置框架+自定義時(shí),該功能的后臺(tái)行為與直接基于預(yù)置框架運(yùn)行訓(xùn)練作業(yè)相同,例如:
      • 系統(tǒng)將會(huì)自動(dòng)注入一系列環(huán)境變量。
        PATH=${MA_HOME}/anaconda/bin:${PATH}
        LD_LIBRARY_PATH=${MA_HOME}/anaconda/lib:${LD_LIBRARY_PATH}
        PYTHONPATH=${MA_JOB_DIR}:${PYTHONPATH}
      • 您選擇的啟動(dòng)文件將會(huì)被系統(tǒng)自動(dòng)以python命令直接啟動(dòng),因此請(qǐng)確保鏡像中的Python命令為您預(yù)期的Python環(huán)境。注意到系統(tǒng)自動(dòng)注入的PATH環(huán)境變量,您可以參考下述命令確認(rèn)訓(xùn)練作業(yè)最終使用的Python版本:
        export MA_HOME=/home/ma-user; docker run --rm {image} ${MA_HOME}/anaconda/bin/python -V
        docker run --rm {image} $(which python) -V
      • 系統(tǒng)將會(huì)自動(dòng)添加預(yù)置框架關(guān)聯(lián)的超參。
    • 設(shè)置算法啟動(dòng)方式(自定義)
      圖3 完全使用自定義鏡像創(chuàng)建算法
      表3 完全使用自定義鏡像創(chuàng)建算法

      參數(shù)

      說(shuō)明

      “啟動(dòng)方式”

      選擇“自定義”。

      “鏡像”

      用戶制作的鏡像需要提前上傳到SWR,才可以在這里選擇。制作鏡像的方式請(qǐng)參見(jiàn)訓(xùn)練作業(yè)的自定義鏡像制作流程。

      “代碼目錄”

      算法代碼存儲(chǔ)的OBS路徑。訓(xùn)練代碼、依賴安裝包或者預(yù)生成模型等訓(xùn)練所需文件上傳至該代碼目錄下。如果自定義鏡像中不含訓(xùn)練代碼則需要配置該參數(shù),如果自定義鏡像中已包含訓(xùn)練代碼則不需要配置。

      請(qǐng)注意不要將訓(xùn)練數(shù)據(jù)放在代碼目錄路徑下。訓(xùn)練數(shù)據(jù)比較大,訓(xùn)練代碼目錄在訓(xùn)練作業(yè)啟動(dòng)后會(huì)下載至后臺(tái),可能會(huì)有下載失敗的風(fēng)險(xiǎn)。

      訓(xùn)練作業(yè)啟動(dòng)時(shí),ModelArts會(huì)將訓(xùn)練代碼目錄及其子目錄下載至訓(xùn)練后臺(tái)容器中。

      例如:OBS路徑“obs://obs-bucket/training-test/demo-code”作為代碼目錄,OBS路徑下的內(nèi)容會(huì)被自動(dòng)下載至訓(xùn)練容器的“${MA_JOB_DIR}/demo-code”目錄中,demo-code為OBS存放代碼路徑的最后一級(jí)目錄,用戶可以根據(jù)實(shí)際修改。

      說(shuō)明:
      • 訓(xùn)練代碼編程語(yǔ)言不限。訓(xùn)練啟動(dòng)文件必須為Python語(yǔ)言。
      • 文件數(shù)(含文件、文件夾數(shù)量)小于或等于1000個(gè)。
      • 文件總大小要小于或等于5GB。
      • 文件深度要小于或等于32

      “啟動(dòng)命令”

      必填,鏡像的啟動(dòng)命令。

      運(yùn)行訓(xùn)練作業(yè)時(shí),當(dāng)“代碼目錄”下載完成后,“啟動(dòng)命令”會(huì)被自動(dòng)執(zhí)行。
      • 如果訓(xùn)練啟動(dòng)腳本用的是py文件,例如“train.py”,則啟動(dòng)命令如下所示。
        python ${MA_JOB_DIR}/demo-code/train.py
      • 如果訓(xùn)練啟動(dòng)腳本用的是sh文件,例如“main.sh”,則啟動(dòng)命令如下所示。
        bash ${MA_JOB_DIR}/demo-code/main.sh

      啟動(dòng)命令支持使用“;”“&&”拼接多條命令,命令中的“demo-code”為存放代碼目錄的最后一級(jí)OBS目錄,以實(shí)際情況為準(zhǔn)。

      當(dāng)存在輸入管道、輸出管道、或是超參的情況下,請(qǐng)保證啟動(dòng)命令的最后一條命令是運(yùn)行訓(xùn)練腳本。

      原因:系統(tǒng)會(huì)將輸入管道、輸出管道、以及超參添加到啟動(dòng)命令的末尾,如果最后一條命令不是運(yùn)行訓(xùn)練腳本則會(huì)報(bào)錯(cuò)。

      例如:?jiǎn)?dòng)命令的最后一條是python train.py,且存在--data_url超參,系統(tǒng)正常運(yùn)行會(huì)執(zhí)行python train.py --data_url=/input。但是當(dāng)啟動(dòng)命令python train.py后面有其他命令時(shí),如下所示:

      python train.py
      pwd    #反例,啟動(dòng)命令的最后一條命令不是運(yùn)行訓(xùn)練腳本,而是pwd

      此時(shí),如果拼接了輸入管道、輸出管道、以及超參,系統(tǒng)運(yùn)行實(shí)際執(zhí)行的是python train.py pwd --data_url=/input,就會(huì)報(bào)錯(cuò)。

      訓(xùn)練支持的自定義鏡像使用說(shuō)明請(qǐng)參考自定義鏡像的啟動(dòng)命令規(guī)范。

  4. 輸入輸出管道設(shè)置。

    訓(xùn)練過(guò)程中,算法需要從OBS桶或者數(shù)據(jù)集中獲取數(shù)據(jù)進(jìn)行模型訓(xùn)練,訓(xùn)練產(chǎn)生的輸出結(jié)果也需要存儲(chǔ)至OBS桶中。用戶的算法代碼中需解析輸入輸出參數(shù)實(shí)現(xiàn)ModelArts后臺(tái)與OBS的數(shù)據(jù)交互,用戶可以參考準(zhǔn)備模型訓(xùn)練代碼完成適配ModelArts訓(xùn)練的代碼開(kāi)發(fā)。

    • 輸入配置
      表4 輸入配置

      參數(shù)

      參數(shù)說(shuō)明

      參數(shù)名稱

      根據(jù)實(shí)際代碼中的輸入數(shù)據(jù)參數(shù)定義此處的名稱。此處設(shè)置的代碼路徑參數(shù)必須與算法代碼中解析的訓(xùn)練輸入數(shù)據(jù)參數(shù)保持一致,否則您的算法代碼無(wú)法獲取正確的輸入數(shù)據(jù)。

      例如,算法代碼中使用argparse解析的data_url作為輸入數(shù)據(jù)的參數(shù),那么創(chuàng)建算法時(shí)就需要配置輸入數(shù)據(jù)的參數(shù)名稱為“data_url”。

      描述

      輸入?yún)?shù)的說(shuō)明,用戶可以自定義描述。

      獲取方式

      輸入?yún)?shù)的獲取方式,默認(rèn)使用“超參”,也可以選擇“環(huán)境變量”。

      輸入約束

      開(kāi)啟后,用戶可以根據(jù)實(shí)際情況限制數(shù)據(jù)輸入來(lái)源。輸入來(lái)源可以選擇“數(shù)據(jù)存儲(chǔ)位置”或者“ModelArts數(shù)據(jù)集”。

      如果用戶選擇數(shù)據(jù)來(lái)源為ModelArts數(shù)據(jù)集,還可以約束以下三種:
      • 標(biāo)注類型。數(shù)據(jù)類型請(qǐng)參考標(biāo)注數(shù)據(jù)。
      • 數(shù)據(jù)格式??蛇x“Default”“CarbonData”,支持多選。其中“Default”代表Manifest格式。
      • 數(shù)據(jù)切分。僅“圖像分類”、“物體檢測(cè)”、“文本分類”和“聲音分類”類型數(shù)據(jù)集支持進(jìn)行數(shù)據(jù)切分功能。

        可選“僅支持切分的數(shù)據(jù)集”、“僅支持未切分?jǐn)?shù)據(jù)集”“無(wú)限制”。數(shù)據(jù)切分詳細(xì)內(nèi)容可參考發(fā)布數(shù)據(jù)版本。

      添加

      用戶可以根據(jù)實(shí)際算法添加多個(gè)輸入數(shù)據(jù)來(lái)源。

    • 輸出配置
      表5 輸出配置

      參數(shù)

      參數(shù)說(shuō)明

      參數(shù)名稱

      根據(jù)實(shí)際代碼中的訓(xùn)練輸出參數(shù)定義此處的名稱。此處設(shè)置的代碼路徑參數(shù)必須與算法代碼中解析的訓(xùn)練輸出參數(shù)保持一致,否則您的算法代碼無(wú)法獲取正確的輸出路徑。

      例如,算法代碼中使用argparse解析的train_url作為訓(xùn)練輸出數(shù)據(jù)的參數(shù),那么創(chuàng)建算法時(shí)就需要配置輸出數(shù)據(jù)的參數(shù)名稱為“train_url”。

      描述

      輸出參數(shù)的說(shuō)明,用戶可以自定義描述。

      獲取方式

      輸出參數(shù)的獲取方式,默認(rèn)使用“超參”,也可以選擇“環(huán)境變量”

      添加

      用戶可以根據(jù)實(shí)際算法添加多個(gè)輸出數(shù)據(jù)路徑。

  5. 定義超參。

    創(chuàng)建算法時(shí),ModelArts支持用戶自定義超參,方便用戶查閱或修改。定義超參后會(huì)體現(xiàn)在啟動(dòng)命令中,以命令行參數(shù)的形式傳入您的啟動(dòng)文件中。

    1. 單擊“增加超參”手動(dòng)添加超參。

    2. 編輯超參。

      為保證數(shù)據(jù)安全,請(qǐng)勿輸入敏感信息,例如明文密碼。

      表6 編輯超參數(shù)

      參數(shù)

      說(shuō)明

      名稱

      填入超參名稱。

      超參名稱支持64個(gè)以內(nèi)字符,僅支持大小寫字母、數(shù)字、下劃線和中劃線。

      類型

      填入超參的數(shù)據(jù)類型。支持String、Integer、Float和Boolean。

      默認(rèn)值

      填入超參的默認(rèn)值。創(chuàng)建訓(xùn)練作業(yè)時(shí),默認(rèn)使用該值進(jìn)行訓(xùn)練。

      約束

      單擊“約束”。在彈出對(duì)話框中,支持用戶設(shè)置默認(rèn)值的取值范圍或者枚舉值范圍。

      必須

      選擇是或否。

      • 選擇否,則在使用該算法創(chuàng)建訓(xùn)練作業(yè)時(shí),支持在創(chuàng)建訓(xùn)練作業(yè)頁(yè)面刪除該超參。
      • 選擇是,則在使用該算法創(chuàng)建訓(xùn)練作業(yè)時(shí),不支持在創(chuàng)建訓(xùn)練作業(yè)頁(yè)面刪除該超參。

      描述

      填入超參的描述說(shuō)明。

      超參描述支持大小寫字母、中文、數(shù)字、空格、中劃線、下劃線、中英文逗號(hào)和中英文句號(hào)。

  6. 支持的策略。

    ModelArts Standard支持用戶使用自動(dòng)化搜索功能。自動(dòng)化搜索功能在零代碼修改的前提下,自動(dòng)找到最合適的超參,有助于提高模型精度和收斂速度。詳細(xì)的參數(shù)配置請(qǐng)參考創(chuàng)建自動(dòng)模型優(yōu)化的訓(xùn)練作業(yè)

    自動(dòng)搜索目前僅支持“tensorflow_2.1.0-cuda_10.1-py_3.7-ubuntu_18.04-x86_64”“pytorch_1.8.0-cuda_10.2-py_3.7-ubuntu_18.04-x86_64”鏡像

  7. 添加訓(xùn)練約束。

    用戶可以根據(jù)實(shí)際情況定義此算法的訓(xùn)練約束。

    • 資源類型:選擇適用的資源類型,支持多選。
    • 多卡訓(xùn)練:選擇是否支持多卡訓(xùn)練。
    • 分布式訓(xùn)練:選擇是否支持分布式訓(xùn)練。
  8. 當(dāng)創(chuàng)建算法的參數(shù)配置完成后,單擊“提交”,返回算法管理列表。

    “我的算法”列表,單擊算法名稱進(jìn)入詳情頁(yè),可以查看算法詳細(xì)信息。

    • 選擇“基本信息”頁(yè)簽可以查看算法信息。

      “基本信息”頁(yè)簽,單擊“編輯”,支持修改除名稱和ID之外的算法信息。修改完成,單擊“保存”即可完成修改。

    • 選擇“訓(xùn)練列表”頁(yè)簽可以查看使用該算法的訓(xùn)練作業(yè)信息,例如訓(xùn)練作業(yè)名稱、狀態(tài)。

運(yùn)行環(huán)境預(yù)覽

創(chuàng)建算法時(shí),可以打開(kāi)創(chuàng)建頁(yè)面右下方的運(yùn)行環(huán)境預(yù)覽窗口,輔助您了解代碼目錄、啟動(dòng)文件、輸入輸出等數(shù)據(jù)配置在訓(xùn)練容器中的路徑。

發(fā)布算法到AI gallery

發(fā)布算法:創(chuàng)建完成的算法,支持發(fā)布到AI Gallery,并分享給其他用戶使用。

登錄ModelArts管理控制臺(tái),在資產(chǎn)管理 > 算法管理 > 我的算法頁(yè)面,單擊算法名稱進(jìn)入詳情頁(yè),單擊“發(fā)布”,在發(fā)布資產(chǎn)到AI Gallery頁(yè)面,輸入發(fā)布參數(shù)后,再次單擊“發(fā)布”。
  • 如果首次發(fā)布算法,則“發(fā)布方式”選擇“創(chuàng)建新資產(chǎn)”,填寫“資產(chǎn)標(biāo)題”、選擇發(fā)布區(qū)域等信息。
  • 如果是為了更新已發(fā)布的算法版本,則“發(fā)布方式”選擇“添加資產(chǎn)版本”,在“資產(chǎn)標(biāo)題”下拉框中選擇已有資產(chǎn)標(biāo)題,填寫“資產(chǎn)版本”。

如果是首次在AI Gallery發(fā)布資產(chǎn)則此處會(huì)出現(xiàn)勾選“我已閱讀并同意《華為云AI Gallery百模千態(tài)社區(qū)服務(wù)聲明》和《華為云AI Gallery服務(wù)協(xié)議》”選項(xiàng),需要閱讀并勾選同意才能正常發(fā)布資產(chǎn)。

提交資產(chǎn)發(fā)布申請(qǐng)后,AI Gallery側(cè)會(huì)自動(dòng)托管上架,可以前往AI Gallery查看資產(chǎn)上架情況。

刪除算法

刪除后,創(chuàng)建的算法資產(chǎn)會(huì)被刪除,且無(wú)法恢復(fù),請(qǐng)謹(jǐn)慎操作。

刪除我的算法:在資產(chǎn)管理 > 算法管理 > 我的算法頁(yè)面,“刪除”運(yùn)行結(jié)束的訓(xùn)練作業(yè)。您可以單擊“操作”列的“刪除”,在彈出的提示框中,輸入DELETE,單擊“確定”,刪除對(duì)應(yīng)的算法。

刪除訂閱算法:前往AI Gallery,在“我的資產(chǎn) > 算法”中,單擊我的訂閱,對(duì)需要?jiǎng)h除的算法單擊“取消訂閱”,在彈出的提示框中單擊“確定”即可。

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  • GaussDB是華為自主創(chuàng)新研發(fā)的分布式關(guān)系型數(shù)據(jù)庫(kù)。具備企業(yè)級(jí)復(fù)雜事務(wù)混合負(fù)載能力,同時(shí)支持分布式事務(wù),同城跨AZ部署,數(shù)據(jù)0丟失,支持1000+節(jié)點(diǎn)的擴(kuò)展能力,PB級(jí)海量存儲(chǔ)。

  • 繁多的AI工具安裝配置、數(shù)據(jù)準(zhǔn)備、模型訓(xùn)練慢等是困擾AI工程師的諸多難題。為解決這個(gè)難題,將一站式的AI開(kāi)發(fā)平臺(tái)(ModelArts)提供給開(kāi)發(fā)者,從數(shù)據(jù)準(zhǔn)備到算法開(kāi)發(fā)、模型訓(xùn)練,最后把模型部署起來(lái),集成到生產(chǎn)環(huán)境。一站式完成所有任務(wù)。ModelArts的功能總覽如下圖所示。

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