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编写于
4月 19, 2023
作者:
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Yang Nie
提交者:
Tingquan Gao
4月 19, 2023
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docs/zh_CN/models/ImageNet1k/MobileViTV2.md
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docs/zh_CN/models/ImageNet1k/MobileViTV2.md
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...
@@ -51,7 +51,7 @@ MobileViT 中的主要效率瓶颈是Transformer中的多头自注意力,影
...
@@ -51,7 +51,7 @@ MobileViT 中的主要效率瓶颈是Transformer中的多头自注意力,影
此部分内容包括训练环境配置、ImageNet数据的准备、该模型在 ImageNet 上的训练、评估、预测等内容。在
`ppcls/configs/ImageNet/MobileViTV2/`
中提供了该模型的训练配置,启动训练方法可以参考:
[
ResNet50 模型训练、评估和预测
](
./ResNet.md#3-模型训练评估和预测
)
。
此部分内容包括训练环境配置、ImageNet数据的准备、该模型在 ImageNet 上的训练、评估、预测等内容。在
`ppcls/configs/ImageNet/MobileViTV2/`
中提供了该模型的训练配置,启动训练方法可以参考:
[
ResNet50 模型训练、评估和预测
](
./ResNet.md#3-模型训练评估和预测
)
。
**备注:**
由于 MobileViT 系列模型默认使用的 GPU 数量为 8 个,所以在训练时,需要指定8个GPU,如
`python3 -m paddle.distributed.launch --gpus="0,1,2,3,4,5,6,7" tools/train.py -c xxx.yaml`
, 如果使用 4 个 GPU 训练,默认学习率需要减小一半,精度可能有损。
**备注:**
由于 MobileViT
V2
系列模型默认使用的 GPU 数量为 8 个,所以在训练时,需要指定8个GPU,如
`python3 -m paddle.distributed.launch --gpus="0,1,2,3,4,5,6,7" tools/train.py -c xxx.yaml`
, 如果使用 4 个 GPU 训练,默认学习率需要减小一半,精度可能有损。
<a
name=
"4"
></a>
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"4"
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