阿里云文档 2025-04-03

使用灵骏智算资源提交DLC任务时配置高性能网络变量和镜像

在大模型的AI并行计算中,通过降低通信量、计算和通信交叠、提升通信效率来优化计算性能。本文介绍如何使用高性能网络进行配置,以实现上述目标。

阿里云文档 2024-12-18

使用eRDMA网络进行分布式训练

弹性RDMA(Elastic Remote Direct Memory Access,简称eRDMA)是阿里云自研的云上弹性RDMA网络。PAI通用计算资源中的部分GPU机型已支持eRDMA能力,您只需使用特定镜像提交基于这些GPU机型的DLC任务,系统将自动在容器内挂载eRDMA网卡,从而加速分布式训练过程。

文章 2024-08-02 来自:开发者社区

【Tensorflow+keras】Keras API两种训练GAN网络的方式

1 第一种 train_on_batch (1)简介github:https://github.com/eriklindernoren/Keras-GAN/tree/master/cgan运行一批样品的单次梯度更新。该方法搭配keras的sequential API使用。其他网络结构参考Keras API三种搭建神经网络的方式及以mnist举例实现&#x...

文章 2024-02-07 来自:开发者社区

人工智能应用工程师技能提升系列2、——TensorFlow2——keras高级API训练神经网络模型

TensorFlow 2中的Keras概述 TensorFlow 2中的Keras是一个高级深度学习API,它是TensorFlow的一个核心组件。Keras被设计为用户友好、模块化和可扩展的,允许快速构建和训练深度学习模型。 在TensorFlow 2中,Keras被集成作为TensorFlow的一个子模块,这意味着它可以直接利用TensorFlow的强大功能和优化。与独立的K...

人工智能应用工程师技能提升系列2、——TensorFlow2——keras高级API训练神经网络模型
文章 2023-03-21 来自:开发者社区

PyTorch 深度学习实战 |用 TensorFlow 训练神经网络

为了更好地理解神经网络如何解决现实世界中的问题,同时也为了熟悉 TensorFlow 的 API,本篇我们将会做一个有关如何训练神经网络的练习,并以此为例,训练一个类似的神经网络。我们即将看到的神经网络,是一个预训练好的用于对手写体数字(整数)图像进行识别的神经网络,它使用了 MNIST 数据集( http://yann.lecun.com/exdb/mnist/ ),这是一个经常被用于研究模式....

PyTorch 深度学习实战 |用 TensorFlow 训练神经网络
文章 2023-02-19 来自:开发者社区

基于TensorFlow训练的人脸识别神经网络 毕业设计完整教程

这段时间正在学习tensorflow的卷积神经网络部分,为了对卷积神经网络能够有一个更深的了解,自己动手实现一个例程是比较好的方式,所以就选了一个这样比较有点意思的项目。想要她认得我,就需要给她一些我的照片,让她记住我的人脸特征,为了让她区分我和其他人,还需要给她一些其他人的照片做参照,所以就需要两组数据集来让她学习,如果想让她多认识几个人,那多给她几组图片集学习就可以了。下面就开始让我们来搭建....

文章 2023-01-19 来自:开发者社区

TensorFlow训练网络两种方式

TensorFlow训练网络有两种方式,一种是基于tensor(array),另外一种是迭代器两种方式区别是:第一种是要加载全部数据形成一个tensor,然后调用model.fit()然后指定参数batch_size进行将所有数据进行分批训练第二种是自己先将数据分批形成一个迭代器,然后遍历这个迭代器,分别训练每个批次的数据方式一:通过迭代器IMAGE_SIZE = 1000 # step1:加载....

文章 2022-12-13 来自:开发者社区

深度学习实战:tensorflow训练循环神经网络让AI创作出模仿莎士比亚风格的作品

AI创作莎士比亚风格的作品 训练一个循环神经网络模仿莎士比亚FLORIZEL:Should she kneel be?In shall not weep received; unleased meAnd unrespective greeting than dwell in, thee,look’d on me, son in heavenly properly.这是谁写的,莎士比亚还是机器学习....

深度学习实战:tensorflow训练循环神经网络让AI创作出模仿莎士比亚风格的作品
文章 2022-07-24 来自:开发者社区

CV之CNN:基于tensorflow框架采用CNN(改进的AlexNet,训练/评估/推理)卷积神经网络算法实现猫狗图像分类识别

目录基于tensorflow框架采用CNN(改进的AlexNet,训练/评估/推理)卷积神经网络算法实现猫狗图像分类识别数据集介绍输出结果使用model.ckpt-6000模型预测 预测错误的只有一个案例,如下所示训练结果核心代码基于tensorflow框架采用CNN(改进的AlexNet,训练/评估/推理)卷积神经网络算法实现猫狗图像分类识别数据集介绍数据下载:Dogs vs. Cats Re....

CV之CNN:基于tensorflow框架采用CNN(改进的AlexNet,训练/评估/推理)卷积神经网络算法实现猫狗图像分类识别
文章 2019-02-14 来自:开发者社区

【翻译】Sklearn 与 TensorFlow 机器学习实用指南 —— 第11章 训练深层神经网络(上)

第 10 章介绍了人工神经网络,并训练了我们的第一个深度神经网络。 但它是一个非常浅的 DNN,只有两个隐藏层。 如果你需要解决非常复杂的问题,例如检测高分辨率图像中的数百种类型的对象,该怎么办? 你可能需要训练更深的 DNN,也许有 10 层,每层包含数百个神经元,通过数十万个连接来连接。 这不会是闲庭信步: 首先,你将面临棘手的梯度消失问题(或相关的梯度爆炸问题),这会影响深度神经网络,并使....

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