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干货速递,百度BML自动超参搜索技术原理揭秘与实战攻略!

在人工智能领域,算法工程师在训练神经网络模型的过程中,完成网络构建和准备好训练数据后,往往需要对模型进行各种参数优化,以获得更好的模型效果。但调参其实并不简单,背后往往是通宵达旦的参数调试与效果验证,并需要做大量的实验,不仅耗时也耗费大量算力。这个时候,往往想尝试自动超参搜索,但又开始担心算力要求所带来的额外训练成本。莫慌!百度全功能AI开发平台BML带着免费算力额度与自动超参搜索能力来了!先来介绍百度最近全新升级的BML,何方神圣?全功能AI开发平台BML(Baidu Machine Learning) ,是为企
8/11/2021 3:37:00 PM
百度大脑

CVPR 2021 | Facebook提出FP-NAS:搜索速度更快、分类精度更高、性能更好

来自 Facebook AI 的严志程团队发表一种新的神经架构的快速搜索算法。该算法采用自适应架构概率分布熵的架构采样,能够减少采样样本达 60%,加速搜索快 1.8 倍。此外,该算法还包括一种新的基于分解概率分布的由粗到细的搜索策略,进一步加速搜索快达 1.2 倍。该算法搜索性能优于 BigNAS、EfficientNet 和 FBNetV2 等算法。就职于 Facebook AI 的严志程博士和他的同事最近在 CVPR 2021 发表了关于加速概率性神经架构搜索的最新工作。该工作提出了一种新的自适应架构分布熵的
4/8/2021 3:12:00 PM
机器之心