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免费算力的使用

  普通的贫苦学生,实验室有些老师不给配备显卡,又想做深度学习该怎么办呢?这里有两个办法,虽然有效时间只有八九个小时,但是还是可以跑一个小模型了。colab
  这里就需要大家科学上网了。免费版本分配到的显卡T4居多,16G显存也就不讲究什么卡了。
  为了介绍colab的使用,这里以训练yolov5为例。
  首先你可以从google云端硬盘上传训练数据集,然后新建一个Colaboratory,然后按下面步骤就可以训练了。
  import os from google.colab import drive drive.mount("/content/drive") !pwd !mkdir /content/data !cp -r /content/drive/MyDrive/AlexeyAB/chef.tar.gz /content/data/ !tar -xf /content/data/chef.tar.gz -C /content/data/ %cd /content/drive/MyDrive/AlexeyAB/yolov5/ !cat data/chef.yaml !python3 train.py --img 640 --batch 8 --epochs 100 --data data/chef.yaml --cfg models/yolov5l.yaml --weights yolov5l.pt --resume
  需要注意的是,如果从云端硬盘读取数据进行训练会非常的慢,因此需要将谷歌云盘的数据拷贝到运行时。
  实际测试过程中,本数据集大概20000万张图片,大概跑5个epoch会断开运行时。需要等待下一次连接。AIstudio
  AIstudio是百度开放的算力平台。
  这里同样以ppyoloe为例。首先你需要创建一个项目并加载数据集。
  创建完成后,选择进入,就进入你选择的环境进行训练。进入环境后你会发现有些依赖没有安装比如pycocotools,需要进行持久化安装。
  由于aistudio只能使用pp,因此这里选择PaddleDetection进行目标检测。在!tar -xf /home/aistudio/data/data173398/chef.tar.gz -C /home/aistudio/data/data173398 !git clone https://ghproxy.com/https://github.com/PaddlePaddle/PaddleDetection.git %cd /home/aistudio/work/PaddleDetection/ #!python setup.py install #!pip install pycocotools !python3 tools/train.py -c /home/aistudio/work/PaddleDetection/configs/chef/ppyoloe_crn_m_300e_coco.yml
  两种大抵差不多,好在百度的还算给力,给了v100进行训练,虽然只有16个小时训练,但一般足够。[10/26 17:10:37] ppdet.utils.checkpoint INFO: Finish loading model weights: /home/aistudio/.cache/paddle/weights/CSPResNetb_m_pretrained.pdparams [10/26 17:10:39] ppdet.engine INFO: Epoch: [0] [   0/1508] learning_rate: 0.000000 loss: 4.116579 loss_cls: 0.396140 loss_iou: 0.921533 loss_dfl: 2.833213 loss_l1: 6.263835 eta: 1 day, 6:44:08 batch_cost: 2.4458 data_cost: 0.0003 ips: 3.2709 images/s [10/26 17:16:21] ppdet.engine INFO: Epoch: [0] [ 100/1508] learning_rate: 0.000046 loss: 4.133281 loss_cls: 0.502849 loss_iou: 0.895340 loss_dfl: 2.814341 loss_l1: 5.764224 eta: 1 day, 17:40:25 batch_cost: 3.3323 data_cost: 3.0634 ips: 2.4007 images/s [10/26 17:21:52] ppdet.engine INFO: Epoch: [0] [ 200/1508] learning_rate: 0.000093 loss: 4.157372 loss_cls: 0.744968 loss_iou: 0.864395 loss_dfl: 2.547033 loss_l1: 5.012901 eta: 1 day, 17:02:31 batch_cost: 3.2369 data_cost: 2.9800 ips: 2.4715 images/s [10/26 17:27:37] ppdet.engine INFO: Epoch: [0] [ 300/1508] learning_rate: 0.000139 loss: 4.061717 loss_cls: 1.244310 loss_iou: 0.745664 loss_dfl: 2.119184 loss_l1: 4.060899 eta: 1 day, 17:19:47 batch_cost: 3.3718 data_cost: 3.1134 ips: 2.3726 images/s [10/26 17:33:05] ppdet.engine INFO: Epoch: [0] [ 400/1508] learning_rate: 0.000186 loss: 4.152278 loss_cls: 1.539355 loss_iou: 0.662454 loss_dfl: 1.861851 loss_l1: 2.879002 eta: 1 day, 16:53:12 batch_cost: 3.1978 data_cost: 2.9465 ips: 2.5017 images/s [10/26 17:38:53] ppdet.engine INFO: Epoch: [0] [ 500/1508] learning_rate: 0.000232 loss: 3.791449 loss_cls: 1.458757 loss_iou: 0.581376 loss_dfl: 1.727980 loss_l1: 1.940926 eta: 1 day, 17:05:24 batch_cost: 3.4013 data_cost: 3.1425 ips: 2.3520 images/s [10/26 17:44:07] ppdet.engine INFO: Epoch: [0] [ 600/1508] learning_rate: 0.000279 loss: 3.973853 loss_cls: 1.737436 loss_iou: 0.538747 loss_dfl: 1.575755 loss_l1: 1.661677 eta: 1 day, 16:29:10 batch_cost: 3.0581 data_cost: 2.8017 ips: 2.6160 images/s [10/26 17:49:28] ppdet.engine INFO: Epoch: [0] [ 700/1508] learning_rate: 0.000325 loss: 3.569711 loss_cls: 1.528158 loss_iou: 0.519620 loss_dfl: 1.510346 loss_l1: 1.424136 eta: 1 day, 16:09:07 batch_cost: 3.1270 data_cost: 2.8759 ips: 2.5583 images/s [10/26 17:55:15] ppdet.engine INFO: Epoch: [0] [ 800/1508] learning_rate: 0.000371 loss: 3.362413 loss_cls: 1.418495 loss_iou: 0.484577 loss_dfl: 1.417350 loss_l1: 1.228386 eta: 1 day, 16:17:41 batch_cost: 3.3965 data_cost: 3.1410 ips: 2.3554 images/s [10/26 18:00:49] ppdet.engine INFO: Epoch: [0] [ 900/1508] learning_rate: 0.000418 loss: 3.303343 loss_cls: 1.479825 loss_iou: 0.453707 loss_dfl: 1.354239 loss_l1: 1.088576 eta: 1 day, 16:11:14 batch_cost: 3.2520 data_cost: 2.9919 ips: 2.4600 images/s [10/26 18:06:36] ppdet.engine INFO: Epoch: [0] [1000/1508] learning_rate: 0.000464 loss: 3.147350 loss_cls: 1.375034 loss_iou: 0.436113 loss_dfl: 1.310673 loss_l1: 0.974823 eta: 1 day, 16:15:13 batch_cost: 3.3907 data_cost: 3.1297 ips: 2.3594 images/s [10/26 18:12:25] ppdet.engine INFO: Epoch: [0] [1100/1508] learning_rate: 0.000511 loss: 3.029524 loss_cls: 1.370945 loss_iou: 0.413161 loss_dfl: 1.230886 loss_l1: 0.876938 eta: 1 day, 16:18:32 batch_cost: 3.4070 data_cost: 3.1497 ips: 2.3481 images/s [10/26 18:18:00] ppdet.engine INFO: Epoch: [0] [1200/1508] learning_rate: 0.000557 loss: 2.946838 loss_cls: 1.338580 loss_iou: 0.403557 loss_dfl: 1.208012 loss_l1: 0.801417 eta: 1 day, 16:11:21 batch_cost: 3.2597 data_cost: 2.9846 ips: 2.4542 images/s [10/26 18:23:38] ppdet.engine INFO: Epoch: [0] [1300/1508] learning_rate: 0.000603 loss: 2.878758 loss_cls: 1.319327 loss_iou: 0.387273 loss_dfl: 1.165951 loss_l1: 0.739521 eta: 1 day, 16:06:23 batch_cost: 3.2944 data_cost: 3.0239 ips: 2.4284 images/s [10/26 18:29:22] ppdet.engine INFO: Epoch: [0] [1400/1508] learning_rate: 0.000650 loss: 2.851048 loss_cls: 1.317960 loss_iou: 0.378277 loss_dfl: 1.132092 loss_l1: 0.722117 eta: 1 day, 16:04:36 batch_cost: 3.3565 data_cost: 3.0872 ips: 2.3834 images/s [10/26 18:34:58] ppdet.engine INFO: Epoch: [0] [1500/1508] learning_rate: 0.000696 loss: 2.770674 loss_cls: 1.310223 loss_iou: 0.348698 loss_dfl: 1.107126 loss_l1: 0.719412 eta: 1 day, 15:58:16 batch_cost: 3.2736 data_cost: 3.0112 ips: 2.4438 images/s
  一个多小时跑一个epoch,还是挺慢的。
  需要注意的是百度一周的使用是有限度的,好像是32个小时,谷歌的只要你能连接上就算你有本事。

探访中国水果罐头之都黄桃罐头日销量激增至上万单,热度从东北一路向南最近,卖脱销的除了连花清瘟布洛芬,还有黄桃罐头。某罐头品牌在社交平台上辟谣称,黄桃罐头本身没有任何药效,却被网友回怼这罐头有没有药效我们能不知道吗,你根本不懂黄桃罐头。黄桃罐头的神蹭世界杯热度?卡塔尔小王子首次回应身世问题,网友挺抓马的自从本次世界杯比赛揭幕赛之中,卡塔尔小王子出圈之后,一直以来就有很高的热度。在世界杯比赛的直播截图来看,因为首场比赛输球导致卡塔尔很不开心,于是也就出现了一位卡塔尔青年一面拿着头巾人生,争什么,比什么,气什么呢?文泠泠人生大事中有一句话说,人生,除了死,无大事。人活一世,草木一秋,我们其实都是一样,百年之后,尘归尘,土归土,什么都带不走,什么都是过眼云烟。人活一辈子,要懂得看淡名利,看淡钱从华盛顿的九颗假牙,看其虚伪的人人生而平等1793年,华盛顿在连任就职演说时,只有短短的200多个单词,分分钟完事,创下了美国总统时间最短的纪录。知道他为什么如此惜字吗?原来,华盛顿的牙坏了,一说话就嘴疼,所以能少说就少说美女间谍色诱威廉王子,嫁60岁的美国富豪,安娜。查普曼精彩人生我们的邻国俄罗斯是一个盛产美女的国度,间谍自然也少不了美女,安娜。查普曼是其中的佼佼者,安娜。查普曼自幼女承父业走上为国尽忠之路,自幼就接受了刻苦的训练,21岁花骨朵一般的年纪,安嫁给首富一直未孕,劝表妹当妾,表妹连生10个孩子,转正成平妻1894年前后,一位衣着华丽的妇人带着一大堆昂贵的礼品走进了舅母的家里。她态度谦卑,恳请舅母把表妹张静蓉嫁给自己的丈夫为妾。这令所有的人都非常吃惊。妻子居然亲自上门给丈夫提亲,见过如何理解美国工作机会增加却会导致更严重的通胀今年,美国经济界对经济衰退的担忧极高的通胀和股市的重挫,不断发出警报。但就业领域看上去完全是另一番景象上个月的美国招聘人数超出了预期,完全无视经济衰退的预警。美国招聘市场争抢工人很江宏杰欲拆福原爱家庭,抢回孩子后称想复婚,女方拒绝后悔相识乒乓球运动员福原爱,她凭借直爽的性子和高超的球技,备受我国网友喜爱,丝毫没因为出生地被嫌弃,甚至被称为羊村小灰灰。在私生活上,她更是选择了一位中国乒乓球选手江宏杰做丈夫,但没想这原人到中年,人生过半,待人三分好,七分爱自己人到了一定的年纪,是要往回收的,收回后就要活成自己想要的样子。每个人年轻的时候,为了生活,谁不是常辗转于各种社交场合,结交过形形色色的人。可是往往到了中年才恍然大悟,发现自太过于热被老公夸赞,被孩子要求反复做,这10道家常菜,我给满分大家好,欢迎大家来到我的美食自媒体,我是美食领域创作者锦绣V山东专注美食,让生活更有味。今天为大家带来了几道家常美食的做法,这几道美食也是深受大家的喜欢,而且是很常见的几道美食。天湛江市正式启动本外币合一银行结算账户体系试点工作为贯彻落实党中央国务院关于服务实体经济防范金融风险深化金融改革的决策部署和放管服改革要求,在中国人民银行广州分行国家外汇管理局广东省分局的指导和支持下,12月12日,湛江市正式启动
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