雷鋒網(wǎng) 6月9日消息 Facebook今日在西雅圖Data@Scale大會(huì)上公布的一篇研究論文中表示,已成功開發(fā)一套新的計(jì)算機(jī)視覺系統(tǒng),該系統(tǒng)在每秒鐘可完成4萬(wàn)張圖片的訓(xùn)練。這樣一來(lái)在60分鐘內(nèi)就可以完成ImageNet -1K的數(shù)據(jù)集(共計(jì)120萬(wàn)張圖片)的訓(xùn)練就成了可能,而且不會(huì)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(shí)間。
目前,F(xiàn)acebook的月活用戶已達(dá)19.6億。如果要從海量的圖片中篩選出有意義的和值得紀(jì)念圖片的話,會(huì)給AI、機(jī)器學(xué)習(xí)的訓(xùn)練帶來(lái)很大的壓力,而且較大的網(wǎng)絡(luò)和數(shù)據(jù)集會(huì)導(dǎo)致更長(zhǎng)的訓(xùn)練時(shí)間,阻礙其研發(fā)進(jìn)度。所以,F(xiàn)acebook一直在研究更好的方法來(lái)解決這一問(wèn)題。
該研究論文表示,F(xiàn)acebook的AI、機(jī)器學(xué)習(xí)團(tuán)隊(duì)在試驗(yàn)中采用了新的系統(tǒng)——用基于Caffe2的系統(tǒng),以高達(dá)8192張圖的minibatch大小,在256個(gè)GPU上用包含120萬(wàn)張圖片的ImageNet -1k來(lái)訓(xùn)練ResNet-50,只花了1個(gè)小時(shí),同時(shí)確保了準(zhǔn)確性。
從硬件角度來(lái)看,F(xiàn)acebook此前的系統(tǒng)只有8個(gè)GPU,增至256個(gè)GPU后,規(guī)模效益可提升90%。
同時(shí),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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