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昇腾小AI

函数:load_from_file_with_mem

C函数原型

aclError aclmdlLoadFromFileWithMem(const char *modelPath, uint32_t *modelId, void *workPtr, size_t workSize, void *weightPtr, size_t weightSize)

Python函数

model_id, ret = acl.mdl.load_from_file_with_mem(model_path, work_ptr, work_size, weight_ptr, weight_size)

函数功能

从文件加载离线模型数据(适配昇腾AI处理器的离线模型),由用户自行管理模型运行的内存。

系统完成模型加载后,返回的模型ID,作为后续操作时用于识别模型的标志。

输入说明

model_path:str,离线模型文件的存储路径,路径中包含文件名。运行程序(APP)的用户需要对该存储路径有访问权限。

此处的离线模型文件是适配昇腾AI处理器的离线模型,即*.om文件。

说明:

关于如何获取om文件,请参见模型构建

work_ptr:int,Device上模型所需工作内存(存放模型输入/输出等数据)的指针地址,由用户自行管理。

work_size:int,模型所需工作内存的大小,单位Byte。

weight_ptr:int,Device上模型权值内存(存放权值数据)的指针地址,由用户自行管理。

weight_size:int,模型所需权值内存的大小,单位Byte。

返回值说明

model_id:int,系统完成模型加载后生成的模型ID。

ret:int,错误码。

  • 返回0表示成功。
  • 返回其它值表示失败。

约束说明

模型加载、模型执行、模型卸载的操作必须在同一个Context下(关于Context的创建请参见acl.rt.create_context)。

相关接口

当前pyACL还提供了acl.mdl.set_config_opt接口、acl.mdl.load_with_config接口来实现模型加载,通过配置对象中的属性来区分,在加载模型时是从文件加载,还是从内存加载,以及内存是由系统内部管理,还是由用户管理。

参考资源

接口调用流程,参见模型加载

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