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Importante
Le politiche IAM personalizzate che consentono ad Amazon SageMaker Studio o Amazon SageMaker Studio Classic di creare SageMaker risorse Amazon devono inoltre concedere le autorizzazioni per aggiungere tag a tali risorse. L'autorizzazione per aggiungere tag alle risorse è necessaria perché Studio e Studio Classic taggano automaticamente tutte le risorse che creano. Se una policy IAM consente a Studio e Studio Classic di creare risorse ma non consente l'aggiunta di tag, si possono verificare errori AccessDenied "" durante il tentativo di creare risorse. Per ulteriori informazioni, consulta Fornisci le autorizzazioni per SageMaker etichettare le risorse AI.
AWS politiche gestite per Amazon SageMaker AIche danno i permessi per creare SageMaker risorse includono già le autorizzazioni per aggiungere tag durante la creazione di tali risorse.
Le applicazioni Amazon SageMaker Studio supportano l'uso della modalità locale per creare stimatori, processori e pipeline, quindi distribuirli in un ambiente locale. Con la modalità locale, puoi testare gli script di machine learning prima di eseguirli in ambienti di hosting o formazione gestiti da Amazon SageMaker AI. Studio supporta la modalità locale nelle seguenti applicazioni:
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Amazon SageMaker Studio Classic
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JupyterLab
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Editor di codice, basato su Code-OSS, Visual Studio Code - Open Source
La modalità locale nelle applicazioni Studio viene richiamata utilizzando SageMaker Python SDK. Nelle applicazioni Studio, la modalità locale funziona in modo simile a come funziona nelle istanze di SageMaker notebook Amazon, con alcune differenze. Per ulteriori informazioni sull'uso della modalità locale con SageMaker Python SDK, consulta Local Mode.
Nota
Le applicazioni Studio non supportano i lavori con più contenitori in modalità locale. I lavori in modalità locale sono limitati a una singola istanza per i lavori di formazione, inferenza ed elaborazione. Quando si crea un processo in modalità locale, la configurazione del conteggio delle istanze deve essere1
.
Docker supporto
Come parte del supporto in modalità locale, le applicazioni Studio supportano un numero limitato Docker funzionalità di accesso. Con questo supporto, gli utenti possono interagire con Docker API dei notebook Jupyter o del terminale di immagini dell'applicazione. I clienti possono interagire con Docker utilizzando uno dei seguenti:
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Specifico della lingua Docker Client SDK
Studio supporta anche un numero limitato Docker funzionalità di accesso con le seguenti restrizioni:
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Utilizzo di Docker le reti non sono supportate.
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Docker l'utilizzo del volume
non è supportato durante l'esecuzione del contenitore. Durante l'orchestrazione del contenitore sono consentiti solo gli input Volume Bind Mount. Gli input Volume Bind Mount devono trovarsi sul volume Amazon Elastic File System (Amazon EFS) per Studio Classic. Per le applicazioni JupyterLab e Code Editor, deve trovarsi nel volume Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS). -
Le operazioni di ispezione dei container sono consentite.
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La mappatura tra porta container e host non è consentita. Tuttavia, puoi specificare una porta per l'hosting. L'endpoint è quindi accessibile da Studio utilizzando il seguente URL:
http://localhost:
port
Docker operazioni supportate
La tabella seguente elenca tutte le Docker Endpoint API supportati in Studio, incluse eventuali limitazioni di supporto. Se nella tabella manca un endpoint API, Studio non lo supporta.
Documentazione API | Limitazioni |
---|---|
SystemAuth |
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SystemEvents |
|
SystemVersion |
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SystemPing |
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SystemPingHead |
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ContainerCreate |
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ContainerStart |
|
ContainerStop |
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ContainerKill |
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ContainerDelete |
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ContainerList |
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ContainerLogs |
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ContainerInspect |
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ContainerWait |
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ContainerAttach |
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ContainerPrune |
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ContainerResize |
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ImageCreate |
VPC-only il supporto della modalità è limitato alle immagini Amazon ECR negli account consentiti. |
ImagePrune |
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ImagePush |
VPC-only il supporto della modalità è limitato alle immagini Amazon ECR negli account consentiti. |
ImageList |
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ImageInspect |
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ImageGet |
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ImageDelete |
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ImageBuild |
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