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keras加載模型權(quán)重繼續(xù)訓(xùn)練 keras已訓(xùn)練好模型,一段時(shí)間后又有新數(shù)據(jù),如何在已有模型基礎(chǔ)上繼續(xù)做增量訓(xùn)練?

keras已訓(xùn)練好模型,一段時(shí)間后又有新數(shù)據(jù),如何在已有模型基礎(chǔ)上繼續(xù)做增量訓(xùn)練?我也是一個(gè)菜鳥(niǎo),可以用來(lái)交流。。。在我看來(lái),如果網(wǎng)絡(luò)不需要調(diào)整(例如不添加新的類(lèi)別),只需使用一個(gè)小的學(xué)習(xí)率來(lái)微調(diào)網(wǎng)絡(luò)

keras已訓(xùn)練好模型,一段時(shí)間后又有新數(shù)據(jù),如何在已有模型基礎(chǔ)上繼續(xù)做增量訓(xùn)練?

我也是一個(gè)菜鳥(niǎo),可以用來(lái)交流。。。

在我看來(lái),如果網(wǎng)絡(luò)不需要調(diào)整(例如不添加新的類(lèi)別),只需使用一個(gè)小的學(xué)習(xí)率來(lái)微調(diào)網(wǎng)絡(luò)的所有數(shù)據(jù)。

如果網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)發(fā)生變化(如增加新的類(lèi)別),在前期(如conv層)固定網(wǎng)絡(luò)參數(shù),后期(如FC層)直接學(xué)習(xí)參數(shù)。然后放開(kāi)凍結(jié),微調(diào)大局。

keras訓(xùn)練好的網(wǎng)絡(luò),怎么在c 程序中調(diào)用?

我嘗試使用其他培訓(xùn)數(shù)據(jù)來(lái)調(diào)用Java。一些建議。首先,如果訓(xùn)練模型很小,可以先得到訓(xùn)練參數(shù),然后用C語(yǔ)言調(diào)用,當(dāng)然,矩陣的計(jì)算需要自己準(zhǔn)備。

我以前是這樣的,但它有很大的局限性。最大的問(wèn)題是這種方法的前提,當(dāng)模型不復(fù)雜時(shí)。這樣,公共應(yīng)用服務(wù)器仍然可以承受計(jì)算負(fù)載。

但是,如果模型復(fù)雜,則不建議這樣做。機(jī)器無(wú)法運(yùn)行,針對(duì)性的浮點(diǎn)優(yōu)化也無(wú)法在短時(shí)間內(nèi)解決。此時(shí)仍建議使用培訓(xùn)機(jī)通過(guò)web服務(wù)完成Python的遠(yuǎn)程調(diào)用,實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)應(yīng)用。

有沒(méi)有已經(jīng)訓(xùn)練好的、用于圖像分類(lèi)的卷積神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)可以用呢?

對(duì)于常用的圖像分類(lèi)網(wǎng)絡(luò),每個(gè)框架都應(yīng)該在Imagenet上有一個(gè)預(yù)先訓(xùn)練好的模型,可以直接使用。如果我們需要使用預(yù)先訓(xùn)練好的網(wǎng)絡(luò)來(lái)提取特征,我們不需要最后一個(gè)完整的連接層,我們只需要指定includeTop=false。

以keras為例: