训练 一旦瓶颈完成,网络顶层的实际培训就开始了。您会看到一系列步骤输出,每个输出都显示训练准确性,验证准确性和交叉熵。训练准确性显示当前训练批次中使用的图像的百分比是否标有正确的分类。
并行化CPU到GPU数据传输 继续假定目标是8个批量为256的GPU(每个GPU32个)。一旦输入图像由CPU处理和连接在一起,我们就有8个张量,每个批量大小为32。
训练神经网络是通过对权重施加许多微小移动来完成的,而这些小增量通常需要浮点精度才能工作(尽管这里也有研究努力使用量化表示)。 采用预先训练的模型并运行推理是非常不同的。
如果省略,则此参数的缺省值是5.4.0之前的PHP版本中的ISO-8859-1,而PHP5.4.0及之后的版本是UTF-8。
Options对象可能包含encodeURIComponent属性(默认:querystring.escape),如果需要,它可以用non-utf8编码字符串。

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