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PyTorch Lightning 0.9發(fā)布

本文作者: AI研習社-譯站 2020-09-02 12:03
導語:最新的PyTorch Lightning發(fā)行版本包括了更好的數(shù)據(jù)解耦、更短的日志記錄語法和大量bug修復的最終API。

PyTorch Lightning 0.9發(fā)布

字幕組雙語原文:PyTorch Lightning 0.9發(fā)布

英語原文:PyTorch Lightning 0.9 — synced BatchNorm, DataModules and final API!

翻譯:雷鋒字幕組(小鼎同學


最新的PyTorch Lightning發(fā)行版本包括了具有更好的數(shù)據(jù)解耦,更短的日志記錄語法和大量bug修復的最終API。

我們很高興今天發(fā)布了PyTorch Lightning 0.9.0,其中包含了許多超贊的新特性,并且我們這次修復的bug比之前任何的發(fā)行版本都多,但最重要的是介紹了我們主要的最終API更改!

Lightning正在被世界各地的頂級研究人員和人工智能實驗室所使用,我們正在努力確保為所有最新最佳的實踐提供流暢的體驗和支持。

在這個版本中,我們引入了兩個新的主要的(也是最后一個)API更改:

Lightning Data Modules

PyTorch Lightning 0.9發(fā)布

全部視頻在此

Lightning 的意義就是讓你的代碼更具可讀性和結構化。

我們將模型架構從工程中分離出來,并且繼續(xù)對數(shù)據(jù)進行同樣的處理。為了在項目間共享和重用數(shù)據(jù)分割和轉換,我們創(chuàng)建了LightningDataModule。

LightningDataModule 是一個可共享、可重用的類,它封裝了訓練所需的所有步驟:

  1. 下載/標記/處理。

  2. 清理并保存到磁盤以便重用。

  3. 在內存或即時加載到Dataset里。

  4. 應用變換(旋轉,標記等)。

  5. 裝載到Dataloader。  

LightningDataModule 可以在任何地方共享和使用:

PyTorch Lightning 0.9發(fā)布

在這段視頻中,PyTorch Lightning的深度學習研究工程師Nate Raw將為你一步步介紹: 

PyTorch Lightning 0.9發(fā)布

介紹視頻

你可以在這里查看有關新的數(shù)據(jù)模塊(DataModule)的文檔。

每步的結果

我們向Lightning中添加了兩類新的結果對象:TrainResult和EvalResult。它們是用來保存訓練/評估/測試每一步輸出的精致的字典對象。它們是用來控制在哪里和什么時候記錄日志,以及如何在加速器之間進行同步:  

在 training_step 中使用 TrainResult 自動記錄結果:

PyTorch Lightning 0.9發(fā)布

我們添加到 TrainResult 的 train_loss 會自動地在 tensorboard 上產(chǎn)生日志(你也可以使用我們支持的其他日志記錄器

PyTorch Lightning 0.9發(fā)布

TrainResult 默認在訓練的每一步上記錄。

使用EvalResult 在validation_step 或test_step 中自動記錄

PyTorch Lightning 0.9發(fā)布

EvalResult 默認在每個迭代之后記錄。

PyTorch Lightning 0.9發(fā)布

跨設備同步

當在多個GPU/CPU/TPU內核上進行訓練時,你可以計算記錄的日志指標的全局平均值,如下所示:

result.log('train_loss', loss, sync_dist=True)

更多日志選項,請查看我們的文檔。

0.9版本的其他亮點包括:

  • 支持PyTorch 1.6

  • 支持在多GPU上保存測試時的預測結果

  • 支持將模型導出為ONNX格式

  • 支持更多sklearn的指標,如SSIM, BLEU

  • 增加了DDP下的SyncBN

  • 支持通過gfile訪問遠程目錄  

在這里閱讀完整的發(fā)布說明。  

我們還升級了我們的文檔,在幾秒鐘視頻內就可以演示 Lightning 的核心功能!看看它們吧,讓我們知道你接下來還想看到什么!

我們要感謝所有無私奉獻的貢獻者,感謝他們的辛勤工作,感謝社會各界的幫助。如果沒有你們,我們肯定走不到這一步。試一試,在我們的#slack上分享你的項目,并繼續(xù)關注我們的下一個1.0版本!


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