

本文属于机器翻译版本。若本译文内容与英语原文存在差异，则一律以英文原文为准。

# IDEs 和笔记本电脑
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Amazon SageMaker 正在为 SageMaker HyperPod EKS 集群引入一项新功能，该功能允许 AI 开发人员直接在 HyperPod EKS 集群上运行交互式机器学习工作负载。此功能引入了一个名为 Amazon SageMaker Spaces 的新插件，它使 AI 开发人员能够创建和管理用于运行笔记本电脑的独立环境。

管理员可以使用 SageMaker HyperPod Console 在其集群上安装插件，并定义默认空间配置，例如映像、计算资源、笔记本设置的本地存储（要连接到开发空间的额外存储空间）、文件系统和初始化脚本。将提供默认设置的一键安装选项，以简化管理员体验。管理员可以使用 SageMaker HyperPod 控制台、kubectl 或 C HyperPod LI 来安装操作员、创建默认设置并集中管理所有空间。

AI 开发者可以使用 HyperPod CLI 创建、更新和删除开发空间。他们可以灵活地使用管理员提供的默认配置，也可以自定义设置。AI 开发人员可以使用本地 VS HyperPod Code 访问自己的空间 IDEs， and/or 即在管理员配置的自定义 DNS 域上托管自己 JupyterLab 的 CodeEditor IDE 的 Web 浏览器。他们还可以使用 kubernetes 的端口转发功能来访问 Web 浏览器中的空间。

## Admin
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+ [设置权限](permission-setup.md)
+ [安装 SageMaker AI Spaces 附加组件](operator-install.md)
+ [自定义附加组件](customization.md)
+ [添加用户并设置服务帐号](add-user.md)
+ [限制](ds-limits.md)
+ [交互空间的任务管理 HyperPod](task-governance.md)
+ [可观测性](observability.md)

## 数据科学家
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+ [创建和管理空间](create-manage-spaces.md)
+ [Web 浏览器访问](browser-access.md)
+ [远程访问 SageMaker 空间](vscode-access.md)

## SageMaker Spaces 托管实例定价
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 SageMaker Spaces Add-on/Operator 不会向客户收取任何额外费用。但是，为了支持*远程 IDE 连接*功能所需的 SSH-over-SSM隧道传输， SageMaker Spaces 使用了托管实例 AWS。此实例在 SSM 下注册为高级本地实例，因此按计算小时计费。

请参阅 S AWS ystems Manager 定价页面上的 “本地实例管理” 费率：Syst AWS ems Manager 定价：定价 [https://aws.amazon.com/systems-manager//](https://aws.amazon.com/systems-manager/pricing.com)