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如果我们使用的模型和预训练模型完全一样,那么我们就可以直接加载别人的模型,还有一种情况,我们在训练自己模型的过程中,突然中断了,但只要我们保存了之前的模型的参数也可以使用下面的代码直接加载我们保存的模型继续训练,不用从头开始。
model=DPN(*args, **kwargs) model.load_state_dict(torch.load("DPN.pth"))
这样的加载方式是基于Pytorch使用的模型存储方法:
torch.save(DPN.state_dict(), "DPN.pth")
加载部分预训练模型参数
其实大多数时候我们根据自己的任物所提出的模型是在一些公开模型的基础上改变而来,其中公开模型的参数我们没有必要在从头开始训练,只要加载其训练好的模型参数即可,这样有助于提高训练的准确率和我们模型的泛化能力。
model = DPN(num_init_features=64, k_R=96, G=32, k_sec=(3,4,20,3), inc_sec=(16,32,24,128), num_classes=1,decoder=args.decoder) http = {'url': 'http://data.lip6.fr/cadene/pretrainedmodels/dpn92_extra-b040e4a9b.pth'} pretrained_dict=model_zoo.load_url(http['url']) model_dict = model.state_dict() pretrained_dict = {k: v for k, v in pretrained_dict.items() if k in model_dict}#filter out unnecessary keys model_dict.update(pretrained_dict) model.load_state_dict(model_dict) model = torch.nn.DataParallel(model).cuda()
因为需要删除预训练模型中不匹配的的键,也就是层的名字。
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