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PaddlePaddle
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编写于
3月 30, 2020
作者:
J
Jiawei Wang
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3月 30, 2020
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未找到文件。
doc/SAVE_CN.md
0 → 100644
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## 怎样保存用于Paddle Serving的模型?
-
目前,Paddle服务提供了一个save_model接口供用户访问,该接口与Paddle的
`save_inference_model`
类似。
```
python
import
paddle_serving_client.io
as
serving_io
serving_io
.
save_model
(
"imdb_model"
,
"imdb_client_conf"
,
{
"words"
:
data
},
{
"prediction"
:
prediction
},
fluid
.
default_main_program
())
```
imdb_model是具有服务配置的服务器端模型。 imdb_client_conf是客户端rpc配置。 Serving有一个 提供给用户存放Feed和Fetch变量信息的字典。 在示例中,{{words”:data}是用于指定已保存推理模型输入的提要字典。 {{"prediction":projection}是指定保存的推理模型输出的字典。可以为feed和fetch变量定义一个别名。 如何使用别名的例子 示例如下:
```
python
from
paddle_serving_client
import
Client
import
sys
client
=
Client
()
client
.
load_client_config
(
sys
.
argv
[
1
])
client
.
connect
([
"127.0.0.1:9393"
])
for
line
in
sys
.
stdin
:
group
=
line
.
strip
().
split
()
words
=
[
int
(
x
)
for
x
in
group
[
1
:
int
(
group
[
0
])
+
1
]]
label
=
[
int
(
group
[
-
1
])]
feed
=
{
"words"
:
words
,
"label"
:
label
}
fetch
=
[
"acc"
,
"cost"
,
"prediction"
]
fetch_map
=
client
.
predict
(
feed
=
feed
,
fetch
=
fetch
)
print
(
"{} {}"
.
format
(
fetch_map
[
"prediction"
][
1
],
label
[
0
]))
```
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