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编程问答

pytorch:固定部分层参数,固定单个模型

發布時間:2025/3/8 编程问答 21 豆豆
生活随笔 收集整理的這篇文章主要介紹了 pytorch:固定部分层参数,固定单个模型 小編覺得挺不錯的,現在分享給大家,幫大家做個參考.

文章目錄

  • 固定部分層參數
  • 固定指定層的參數
  • 不同層設置不同的學習率

固定部分層參數

class RESNET_attention(nn.Module):def __init__(self, model, pretrained):super(RESNET_attetnion, self).__init__()self.resnet = model(pretrained) # 這個model被固定for p in self.parameters():p.requires_grad = Falseself.f = nn.Conv2d(2048, 512, 1)self.g = nn.Conv2d(2048, 512, 1)self.h = nn.Conv2d(2048, 2048, 1)self.softmax = nn.Softmax(-1)self.gamma = nn.Parameter(torch.FloatTensor([0.0]))self.avgpool = nn.AvgPool2d(7, stride=1)self.resnet.fc = nn.Linear(2048, 10)

但是注意需要在optimizer中添加上這樣的一句話
filter(lambda p: p.requires_grad, model.parameters())。

optimer =

固定指定層的參數

for k,v in model.named_parameters():if k.startswith ='XXX':v.requires_grad=False#固定參數

不同層設置不同的學習率

總結

以上是生活随笔為你收集整理的pytorch:固定部分层参数,固定单个模型的全部內容,希望文章能夠幫你解決所遇到的問題。

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