训练GAN的16个trick 更多内容
  • 模型训练

    模型训练 创建图像分类自动学习项目并完成图片标注,训练按钮显示灰色,无法开始训练? 自动学习项目中,如何进行增量训练? 自动学习训练模型是否可以下载? 自动学习为什么训练失败? 自动学习模型训练图片异常? 自动学习使用子账号单击开始训练出现错误Modelarts.0010 自

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  • 预训练

    ,则忽略。 图4 选择SFS Turbo 作业日志选择OBS中路径,ModelArts训练作业日志信息则保存该路径下。 最后,请参考查看日志和性能章节查看LoRA微调日志和性能。了解更多ModelArts训练功能,可查看模型开发简介。 父主题: 主流开源大模型基于Stan

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  • 预训练

    /home/ma-user/work/ 存储位置:输入用户在Notebook中创建“子目录挂载” 图3 选择SFS Turbo 作业日志选择OBS中路径,训练作业日志信息则保存该路径下。 提交训练作业,训练完成后,生成权重文件自动保存在SFS Turbo中,保存路径为:/home/ma-us

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  • 预训练

    ,则忽略。 图4 选择SFS Turbo 作业日志选择OBS中路径,ModelArts训练作业日志信息则保存该路径下。 最后,请参考查看日志和性能章节查看LoRA微调日志和性能。了解更多ModelArts训练功能,可查看模型开发简介。 父主题: 主流开源大模型基于Stan

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  • 预训练

    ,则忽略。 图4 选择SFS Turbo 作业日志选择OBS中路径,ModelArts训练作业日志信息则保存该路径下。 最后,请参考查看日志和性能章节查看LoRA微调日志和性能。了解更多ModelArts训练功能,可查看模型开发简介。 父主题: 主流开源大模型基于Stan

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  • 预训练

    其他配置 选择用户自己专属资源池,以及规格与节点数。防止训练过程中出现内存溢出情况,用户可参考表1进行配置。 图3 选择资源池规格 作业日志选择OBS中路径,训练作业日志信息则保存该路径下。 最后,提交训练作业,训练完成后,请参考查看日志和性能章节查看SFT微调日志和性能。了解

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  • Controlnet训练

    Controlnet训练 使用文本提示词可以生成一副精美的画作,然而无论再怎么精细地使用提示词来指导模型,也无法描述清楚人物四肢角度、背景中物体位置、光线照射角度,使用Controlnet可以通过图像特征来为扩散模型生成过程提供更加精细控制方式。 将Controlnet

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  • 预训练

    则忽略。 图4 选择SFS Turbo 作业日志选择OBS中路径,ModelArts训练作业日志信息则保存该路径下。 最后,请参考查看日志和性能章节查看LoRA微调日志和性能。了解更多ModelArts训练功能,可查看模型开发简介。 父主题: 主流开源大模型基于Stand

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  • 模型训练

    模型训练 自动学习训练作业失败 父主题: 自动学习

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  • 创建ModelArts数据增强任务

    成网络输出结果是否真实。训练中获得生成器网络可用于生成与输入图片相似的图片,用作新数据集参与训练。基于Gan网络生成新数据集不会生成相应标签。图像生成过程不会改动原始数据,新生成图片或xml文件保存在指定输出路径下。 基于StyleGan2用于在数据集较小情形下,

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  • 训练中的权重转换说明

    --loader:选择对应加载模型脚本名称。 --saver:选择模型保存脚本名称。 --tensor-model-parallel-size:${TP}张量并行数,需要与训练脚本中TP值配置一样。 --pipeline-model-parallel-size:${PP}流水线并行数,需要与训练脚本中的PP值配置一样。

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  • 训练中的权重转换说明

    --loader:选择对应加载模型脚本名称。 --saver:选择模型保存脚本名称。 --tensor-model-parallel-size:${TP}张量并行数,需要与训练脚本中TP值配置一样。 --pipeline-model-parallel-size:${PP}流水线并行数,需要与训练脚本中的PP值配置一样。

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  • 如何访问训练作业的后台?

    如何访问训练作业后台? ModelArts不支持访问训练作业后台。 父主题: 查看作业详情

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  • 训练作业的启动文件如何获取训练作业中的参数?

    训练作业启动文件如何获取训练作业中参数? 训练作业参数有两种来源,包括后台自动生成参数和用户手动输入参数。具体获取方式如下: 创建训练作业时,“输入”支持配置训练输入参数名称(一般设置为“data_url”),以及输入数据存储位置,“输出”支持配置训练输出参数名称(

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  • 模型训练

    模型训练 将样例数据中训练数据集加载至当前学件项目中,进行数据预处理和模型训练。 单击代码框左下方“加载数据”,弹出“加载数据”代码框。 也可以单击界面右上角,在弹出算子框中,选择“学件 > 多层嵌套异常检测学件 > 加载数据”,添加“加载数据”代码框。 需要配置参数如下所示,其余参数保持默认值即可。

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  • 训练模型

    议扩充。 检查不同标签样本数是否均衡,建议不同标签样本数量级相同,并尽量接近,如果有的类别数据量很高,有的类别数据量较低,会影响模型整体识别效果。 选择适当学习率和训练轮次。 通过详细评估中错误识别示例,有针对性地扩充训练数据。 后续操作 模型训练完成后,单击“下一步”

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  • 训练模型

    Pro控制台选择“HiLens安全帽检测”可训练模板新建技能,并选择训练数据集,详情请见选择数据。 训练模型 在“应用开发>模型训练”页面,配置训练参数,开始训练模型。 输出路径 模型训练后,输出模型和数据存储在OBS路径。单击输入框,在输出路径对话框中选择OBS桶和文件夹,然后单击“确定”。 预训练模型 当

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  • 训练模型

    议扩充。 检查不同标签样本数是否均衡,建议不同标签样本数量级相同,并尽量接近,如果有的类别数据量很高,有的类别数据量较低,会影响模型整体识别效果。 选择适当学习率和训练轮次。 通过详细评估中错误识别示例,有针对性地扩充训练数据。 后续操作 模型训练完成后,单击“下一步”

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  • 训练模型

    训练详情”,包括“交并比变化情况”和“损失变化”。 图1 模型训练 模型如何提升效果 检查图片标注是否准确,第二相区域标注工作量较大,建议基于自动标注结果进一步优化标注精度。 可根据损失函数选择适当训练轮次。 通过详细评估中错误识别示例,有针对性地扩充训练数据。 后续操作

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  • 训练模型

    议扩充。 检查不同标签样本数是否均衡,建议不同标签样本数量级相同,并尽量接近,如果有的类别数据量很高,有的类别数据量较低,会影响模型整体识别效果。 选择适当学习率和训练轮次。 通过详细评估中错误识别示例,有针对性地扩充训练数据。 后续操作 模型训练完成后,单击“下一步”

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  • 训练发布

    训练发布 数据标注(可选) 发布测试 父主题: 技能管理

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