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Il existe des moyens d'améliorer votre expérience Machine Learning sur EKS. Les pages suivantes de cette section vous aideront à :
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Découvrez les choix qui s'offrent à vous en matière d'utilisation du ML sur EKS et
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Aide à la préparation de votre environnement EKS et ML.
Cela vous aidera notamment à :
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Choisissez AMIs : AWS propose plusieurs solutions personnalisées AMIs pour exécuter des charges de travail ML sur EKS. Consultez Exécuter des conteneurs accélérés par GPU (Linux activé) EC2 et Exécutez des conteneurs accélérés par GPU (Windows sur G-Series) EC2 .
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Personnaliser AMIs : vous pouvez modifier davantage la AWS personnalisation AMIs pour ajouter d'autres logiciels et pilotes nécessaires à vos cas d'utilisation particuliers. Consultez Créez des nœuds autogérés avec Capacity Blocks for ML.
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Réservation GPUs : En raison de la demande GPUs, pour vous assurer que les articles dont GPUs vous avez besoin sont disponibles au moment où vous en avez besoin, vous pouvez réserver ce dont GPUs vous avez besoin à l'avance. Consultez Empêcher la planification des pods sur des nœuds spécifiques.
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Ajouter EFA : ajoutez l'adaptateur Elastic Fabric pour améliorer les performances du réseau pour les communications entre clusters entre nœuds. Consultez Organisez une formation de machine learning sur Amazon EKS avec Elastic Fabric Adapter.
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Utiliser AWSInferentia des charges de travail : créez un cluster EKS avec des instances Amazon EC2 Inf1. Consultez Utiliser des instances AWS Inferentia avec Amazon EKS pour le Machine Learning.
Rubriques
Exécuter des conteneurs accélérés par GPU (Linux activé) EC2
Exécutez des conteneurs accélérés par GPU (Windows sur G-Series) EC2
Création d'un groupe de nœuds géré avec Capacity Blocks for ML
Empêcher la planification des pods sur des nœuds spécifiques
Organisez une formation de machine learning sur Amazon EKS avec Elastic Fabric Adapter
Utiliser des instances AWS Inferentia avec Amazon EKS pour le Machine Learning