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5d2529a1
编写于
6月 03, 2020
作者:
L
Liufang Sang
提交者:
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6月 03, 2020
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add zh doc for quant_post_only_weight (#323)
* add zh doc for quant_post_only_weight * fix details * fix details
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a7eb5e5b
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docs/zh_cn/api_cn/quantization_api.rst
docs/zh_cn/api_cn/quantization_api.rst
+53
-2
未找到文件。
docs/zh_cn/api_cn/quantization_api.rst
浏览文件 @
5d2529a1
...
...
@@ -54,7 +54,7 @@
- **weight_bits(int)** - 参数量化bit数,默认8, 可选1-8,推荐设为8,因为量化后的数据类型是 ``int8`` 。
- **activation_bits(int)** - 激活量化bit数,默认8,可选1-8,推荐设为8,因为量化后的数据类型是 ``int8`` 。
- **not_quant_pattern(str | list[str])** - 所有 ``name_scope`` 包含 ``'not_quant_pattern'`` 字符串的 op ,都不量化, 设置方式请参考 `fluid.name_scope <https://www.paddlepaddle.org.cn/documentation/docs/zh/api_cn/fluid_cn/name_scope_cn.html#name-scope>`_ 。
- **quantize_op_types(list[str])** - 需要进行量化的 op 类型,
目前支持 ``'conv2d', 'depthwise_conv2d', 'mul'``
。
- **quantize_op_types(list[str])** - 需要进行量化的 op 类型,
可选的op类型为 ``TRANSFORM_PASS_OP_TYPES + QUANT_DEQUANT_PASS_OP_TYPES``
。
- **dtype(int8)** - 量化后的参数类型,默认 ``int8`` , 目前仅支持 ``int8`` 。
- **window_size(int)** - ``'range_abs_max'`` 量化方式的 ``window size`` ,默认10000。
- **moving_rate(int)** - ``'moving_average_abs_max'`` 量化方式的衰减系数,默认 0.9。
...
...
@@ -190,7 +190,7 @@ quant_post
- **batch_generator(python generator)** - 读取数据样本,每次返回一个batch的数据。和 `sample_generator` 只能设置一个。
- **sample_generator(python generator)** - 读取数据样本,每次返回一个样本。
- **model_filename(str, optional)** - 模型文件名,如果需要量化的模型的参数存在一个文件中,则需要设置 ``model_filename`` 为模型文件的名称,否则设置为 ``None`` 即可。默认值是 ``None`` 。
- **params_filename(str)** - 参数文件名,如果需要量化的模型的参数存在一个文件中,则需要设置 ``params_filename`` 为参数文件的名称,否则设置为 ``None`` 即可。默认值是 ``None`` 。
- **params_filename(str
, optional
)** - 参数文件名,如果需要量化的模型的参数存在一个文件中,则需要设置 ``params_filename`` 为参数文件的名称,否则设置为 ``None`` 即可。默认值是 ``None`` 。
- **save_model_filename(str)** - 用于保存量化模型的模型文件名,如果想让参数存在一个文件中,则需要设置 ``save_model_filename`` 为模型文件的名称,否则设置为 ``None`` 即可。默认值是 ``__model__`` 。
- **save_params_filename(str)** - 用于保存模型的参数文件名,如果想让参数存在一个文件中,则需要设置 ``save_params_filename`` 为参数文件的名称,否则设置为 ``None`` 即可。默认值是 ``__params__`` 。
- **batch_size(int)** - 每个batch的图片数量。默认值为16 。
...
...
@@ -301,3 +301,54 @@ fluid.Program
quant_program = quant.quant_embedding(infer_program, place, config)
更详细的用法请参考 `Embedding量化demo <https://github.com/PaddlePaddle/PaddleSlim/tree/release/1.1.0/demo/quant/quant_embedding>`_
quant_post_only_weight
-------------------
.. py:function:: paddleslim.quant.quant_post_only_weight(model_dir, save_model_dir, model_filename=None, params_filename=None, save_model_filename=None, save_params_filename=None, quantizable_op_type=["conv2d", "mul"], weight_bits=8, generate_test_model=False)
`源代码 <https://github.com/PaddlePaddle/PaddleSlim/blob/release/1.1.0/paddleslim/quant/quanter.py>`_
离线量化方法,只量化weight, 不需要输入数据。
**参数:**
- **model_dir(str)** - 需要量化的模型的存储路径。
- **save_model_dir(str)** - 量化后的模型的存储路径。
- **model_filename(str, optional)** - 模型文件名,如果需要量化的模型的参数存在一个文件中,则需要设置 ``model_filename`` 为模型文件的名称,否则设置为 ``None`` 即可。默认值是 ``None`` 。
- **params_filename(str, optional)** - 参数文件名,如果需要量化的模型的参数存在一个文件中,则需要设置 ``params_filename`` 为参数文件的名称,否则设置为 ``None`` 即可。默认值是 ``None`` 。
- **save_model_filename(str, optional)** - 用于保存量化模型的模型文件名,如果想让参数存在一个文件中,则需要设置 ``save_model_filename`` 为模型文件的名称,否则设置为 ``None`` 即可。默认值是 None 。
- **save_params_filename(str, optional)** - 用于保存模型的参数文件名,如果想让参数存在一个文件中,则需要设置 ``save_params_filename`` 为参数文件的名称,否则设置为 ``None`` 即可。默认值是 None 。
- **quantizable_op_type(list[str])** - 需要量化的 op 类型列表。可选范围为 ``["conv2d", "depthwise_conv2d", "mul"]`` 。 默认值是 ``["conv2d", "mul"]`` 。
- **weight_bits(int)** - weight的量化比特位数, 可选8或者16。 默认值为8。
- **generate_test_model(bool)** - 如果为True, 则会保存一个fake quantized模型,这个模型可用PaddlePaddle加载测试精度。默认为False.
**返回**
无
**返回类型**
无
**代码示例**
.. warning::
此示例不能直接运行,因为需要加载 ``${model_dir}`` 下的模型,所以不能直接运行。
.. code-block:: python
import paddle.fluid as fluid
import paddle.dataset.mnist as reader
from paddleslim.quant import quant_post_only_weight
quant_post_only_weight(
model_dir='./model_path',
save_model_dir='./save_path',
model_filename='__model__',
params_filename='__params__',
save_model_filename='__model__',
save_params_filename='__params__')
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