Facebook:計算機視覺新升級1秒可訓(xùn)練40000張圖片
2017-06-10 08:30:42
來源:新浪科技??
雷鋒網(wǎng) 6月9日消息 Facebook今日在西雅圖Data@Scale大會上公布的一篇研究論文中表示,已成功開發(fā)一套新的計算機視覺系統(tǒng),該系統(tǒng)在每秒鐘可完成4萬張圖片的訓(xùn)練。這樣一來在60分鐘內(nèi)就可以完成ImageNet -1K的數(shù)據(jù)集(共計120萬張圖片)的訓(xùn)練就成了可能,而且不會降低質(zhì)量。而在現(xiàn)階段,完成數(shù)據(jù)集的訓(xùn)練至少需要幾天時間。
目前,F(xiàn)acebook的月活用戶已達19.6億。如果要從海量的圖片中篩選出有意義的和值得紀念圖片的話,會給AI、機器學(xué)習(xí)的訓(xùn)練帶來很大的壓力,而且較大的網(wǎng)絡(luò)和數(shù)據(jù)集會導(dǎo)致更長的訓(xùn)練時間,阻礙其研發(fā)進度。所以,F(xiàn)acebook一直在研究更好的方法來解決這一問題。
該研究論文表示,F(xiàn)acebook的AI、機器學(xué)習(xí)團隊在試驗中采用了新的系統(tǒng)——用基于Caffe2的系統(tǒng),以高達8192張圖的minibatch大小,在256個GPU上用包含120萬張圖片的ImageNet -1k來訓(xùn)練ResNet-50,只花了1個小時,同時確保了準確性。
從硬件角度來看,F(xiàn)acebook此前的系統(tǒng)只有8個GPU,增至256個GPU后,規(guī)模效益可提升90%。
同時,F(xiàn)acebook還表示,愿意向外公開自己的研發(fā)成果和硬件堆棧。
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