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Octopus Platform


EN

Octopus是一款面向多计算场景的一站式融合计算平台。平台主要针对AI、HPC等场景的计算与资源管理的需求来设计,向算力使用用户提供了对数据、算法、镜像、模型与算力等资源的管理与使用功能,方便用户一站式构建计算环境,实现计算。同时,向集群管理人员提供了集群资源管理与监控,计算任务管理与监控等功能,方便集群管理人员对整体系统进行操作与分析。

Octopus平台底层基于容器编排平台Kubernetes ,充分利用容器敏捷、轻量、隔离等特点来实现计算场景多样性的需求。

文档

详细文档请参考这里

特点与场景

Octopus具有如下特点:

  • 一站式开发,为用户提供一站式AI、HPC计算场景的开发功能,通过数据管理、模型开发和模型训练,打通计算全链路;
  • 方便管理,为平台管理者提供一站式的资源管理平台,通过资源配置、监控、权限管控等可视化工具,大大降低平台管理者的管理成本;
  • 易于部署,Octopus 支持Helm方式的快速部署,简化复杂的部署流程;
  • 性能优越,提供高性能的分布式计算体验,通过多方面优化来保证各个环境的流畅运行,同时通过资源调度优化与分布式计算优化,进一步提高模型训练效率;
  • 兼容性好,平台支持异构硬件,如 GPU、NPU、FPGA 等,满足各种不同的硬件集群部署需求,通过支持多种深度学习框架,如 TensorFlow、Pytorch、PaddlePaddle 等,并可以通过自定义镜像方式支持新增框架。

Octopus适合在如下场景中使用:

  • 构建大规模 AI 计算平台;
  • 希望共享计算资源;
  • 希望在统一的环境下完成模型训练;
  • 希望使用集成的插件辅助模型训练,提升效率。

开始

Octopus管理计算资源并针对AI、HPC等场景的计算任务进行优化。通过镜像与容器技术(Docker)实现计算硬件与软件解耦,从而轻松切换不同计算环境中。

由于Octopus的使用用户通常有两种不同的角色:

  • 集群管理员是计算资源的所有者和维护者。管理员负责集群的部署和可用性。
  • 集群用户是集群计算资源的消费者。根据部署场景,集群用户可以是机器学习和深度学习的研究人员、数据科学家、实验室教师、学生等。

Octopus 为集群用户和管理员提供端到端的手册。

对于集群管理员

与集群管理员相关的文档包括如下:

  • 集群部署指南: 此部分主要提供的内容包括:集群依赖环境与组件的准备与安装、Octopus系统部署指南以及后续系统的升级说明等,以方便安装维护。详细内容请参考这里

  • 集群管理手册: 此部分主要介绍集群管理员通过管理系统页面入口进入Octopus管理系统后可进行的操作,主要功能说明包括:平台监控、资源管理、用户管理、机时管理、数据管理、算法管理以及开发与训练管理等功能。详细内容请参考这里

对于集群用户

与集群用户相关的文档主要如下:

  • 用户使用手册: 此部分主要介绍集群用户通过Octopus系统页面入口进入Octopus系统后可进行的操作,主要功能说明包括:数据管理、算法管理、镜像管理以及开发与训练管理等功能。详细内容请参考这里

如何贡献

详细贡献指南请参考这里

License

Apache License

简介

面向多计算场景的一站式融合计算平台

https://octopus.openi.org.cn

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