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这两天跑测试图时,发现用同样的model,同样的测试图,每次运行结果不同;

经过漫长的debug发现,在net architure中有dropout,如下(4):

(conv_block): Sequential(
    (0): ReflectionPad2d((1, 1, 1, 1))
    (1): Conv2d(256, 256, kernel_size=(3, 3), stride=(1, 1))
    (2): InstanceNorm2d(256, eps=1e-05, momentum=0.1, affine=False)
    (3): ReLU(inplace)
    (4): Dropout(p=0.5)
    (5): ReflectionPad2d((1, 1, 1, 1))
    (6): Conv2d(256, 256, kernel_size=(3, 3), stride=(1, 1))
    (7): InstanceNorm2d(256, eps=1e-05, momentum=0.1, affine=False)
   )

在跑evaluation的时候,因为dropout的存在,每次运行会随机丢一些中间结果,从而导致最终结果有差异;

可以在evaluation过程中,使用eval() class强制丢掉random的内容,code如下:

self.fake_B = self.netG.eval().forward(self.real_A) 

以上这篇Pytorch evaluation每次运行结果不同的解决就是小编分享给大家的全部内容了,希望能给大家一个参考,也希望大家多多支持。

标签:
Pytorch,evaluation

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RTX 5090要首发 性能要翻倍!三星展示GDDR7显存

三星在GTC上展示了专为下一代游戏GPU设计的GDDR7内存。

首次推出的GDDR7内存模块密度为16GB,每个模块容量为2GB。其速度预设为32 Gbps(PAM3),但也可以降至28 Gbps,以提高产量和初始阶段的整体性能和成本效益。

据三星表示,GDDR7内存的能效将提高20%,同时工作电压仅为1.1V,低于标准的1.2V。通过采用更新的封装材料和优化的电路设计,使得在高速运行时的发热量降低,GDDR7的热阻比GDDR6降低了70%。