如何用PyTorch训练图像分类器demo?
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本文共计4804个文字,预计阅读时间需要20分钟。
【学习资源】PyTorch深度学习60分钟速成:训练分类器教程本教程摘自相关链接教程,内容与原文相对应。主要包括对教程中认为有用的部分进行摘录、翻译和再次注释,便于日后复习、修正和补充。
Tutorials > Deep Learning with PyTorch: A 60 Minute Blitz > Training a Classifier
本文相当于对上面链接教程中自认为有用部分进行的截取、翻译和再注释。便于日后复习、修正和补充。
一、准备数据集边写边查资料的过程中猛然发现这居然有中文文档……不过中文文档也是志愿者翻译的,仅仅是翻译,也没有对知识点的扩充,不耽误我写笔记。这篇笔记就继续写下去吧。附PyTorch 中文教程 & 文档 > 训练分类器
一般来说,当你不得不与图像、文本或者视频资料打交道时,会选择使用python的标准库将原始数据加载转化成numpy数组,甚至可以继续转换成torch.*Tensor。
- 对图片而言,可以使用Pillow库和OpenCV库
- 对视频而言,可以使用scipy库和librosa库
- 对文本而言,可以使用基于原生Python或Cython加载,或NLTK和SpaCy等。
Pytorch特别针对视觉方面创建torchvision库,其中包含能够加载ImageNet、CIFAR10和MNIST等数据集的数据加载功能,对图像的数据增强功能,即 torchvision.datasets 和 torch.utils.data.DataLoader 。
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Tutorials > Deep Learning with PyTorch: A 60 Minute Blitz > Training a Classifier
本文相当于对上面链接教程中自认为有用部分进行的截取、翻译和再注释。便于日后复习、修正和补充。
一、准备数据集边写边查资料的过程中猛然发现这居然有中文文档……不过中文文档也是志愿者翻译的,仅仅是翻译,也没有对知识点的扩充,不耽误我写笔记。这篇笔记就继续写下去吧。附PyTorch 中文教程 & 文档 > 训练分类器
一般来说,当你不得不与图像、文本或者视频资料打交道时,会选择使用python的标准库将原始数据加载转化成numpy数组,甚至可以继续转换成torch.*Tensor。
- 对图片而言,可以使用Pillow库和OpenCV库
- 对视频而言,可以使用scipy库和librosa库
- 对文本而言,可以使用基于原生Python或Cython加载,或NLTK和SpaCy等。
Pytorch特别针对视觉方面创建torchvision库,其中包含能够加载ImageNet、CIFAR10和MNIST等数据集的数据加载功能,对图像的数据增强功能,即 torchvision.datasets 和 torch.utils.data.DataLoader 。

