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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。

抄书第56天啦,收益每天都有小惊喜哈!今天是抄书第56天啦,马上进入6开头啦,两个月的日子不多不少,我很欣慰自己能坚持下去,也希望能够一直坚持下去,在抄书练字的过程中享受了以前从未享受好的安宁和提升自身知识的能力,有很吉迪面对巨无霸恩比德杰林打得很棒,内外线进攻他都OK雷霆以133114击败76人。赛后,雷霆球员约什吉迪接受媒体采访,谈到了队友杰林威廉姆斯。杰林威廉姆斯很出色,他一直在在承担防守的重任,即使是面对乔尔恩比德这样的巨无霸。吉迪在采访记者费利克斯只能踢18场英超,每场要花掉切尔西66万美元北京时间今天凌晨结束的英超补赛,切尔西爆冷12输给富勒姆。新援费利克斯在本场比赛迎来首秀,但是因为严重犯规染红离场。赛后,记者JoePrinceWright在推特上进行吐槽费利克斯拒绝刻板印象!现在谁还敢说尼克斯冤大头杰伦布朗森在大学宿舍的墙上贴了两张纸从赛区最佳球员到NCAA冠军的荣誉清单,史蒂夫纳什的海报。这两张纸分别是布朗森的短期和长期目标。他已经像传菜员一样划掉了清单上的所有条目,顺便以7人官宣留洋!中国女排迎来出国小高潮,1人战欧冠2人助阵豪门中国女排本赛季迎来了留洋的小高潮,先后有7名球员官宣了留洋的消息,其中正在征战欧洲联赛的法甲强队勒卡内引进了北京的自由人王思敏,意大利的豪门斯坎迪奇一口气签下了朱婷和姚迪2名球员。四项数据联盟第1,杜兰特放心养伤!哈登没看错人,篮网迎高回报本赛季NBA常规赛过半,东部整体局势比较明朗,纳什在赛季初带队2胜5负黯然下课后,新帅雅克沃恩上任篮网主帅以来,带队25胜8负,从东部十名开外直接杀到东部第二的位置。沃恩对于培养球詹姆斯有些球队有终结阵容,而我们有100万套不同的阵容今日,湖人115119主场双加时惜败于独行侠。赛后,湖人前锋布朗詹姆斯接受了采访。谈到球队本赛季在关键时刻输球的共同之处,詹姆斯说我们拥有的持续的东西就是一百万套不同的阵容,那是最剧情如过山车一样的巴黎奥运女乒名单关于国乒女乒去奥运名单历来都是宫斗剧。东京奥运会前半段时期,丁宁,刘诗雯,朱雨玲是100上东京奥运会的绝对人选,而东京后期,居然这三人全部被淘汰出单打资格,只有刘诗雯凭借雄厚的混双孙闻薛飞梁俨苧皆惨败,男乒后继无人令人堪忧昨日WTT乒乓球挑战赛结束多场十六分之一决赛,国乒队员表现堪忧。男子单打六名被教练寄予厚望的年轻球员被淘汰三人,足以看出男子单打后继无人的近况。想当年,马琳王浩樊振东等球员年仅十六怎么女生都在发185大帅哥?穿上这些鞋,长高7厘米不是梦!话说最近忙于网上冲浪的小编,经常会刷到女生发布的动态总要加上185帅哥这个tag?知道的朋友记得去评论区告诉小编!不管答案是什么,185cm应该是很多男生的理想身高啦。如果怎样偷偷波特所有可能出错的事情都在出错,菲利克斯的红牌令人遗憾直播吧1月13日讯在今日凌晨进行的英超联赛第7轮的一场补赛中,切尔西12不敌富勒姆。赛后切尔西主帅波特在接受BBC采访时表示,球队需要做得更好。波特这样谈道这总结了我们目前的情况所
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