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又有免費GPU資源了:可直接跑Jupyter Notebook,還支持斷點續(xù)命

新聞 前端
又有新的GPU資源可以免費用了。福利來自一家叫做Paperspace的云計算公司,他們提供了名叫Gradient的服務(wù):大家都可以用云端GPU,直接跑Jupyter Notebook,不需要付費。
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又有新的GPU資源可以免費用了。

福利來自一家叫做Paperspace的云計算公司,他們提供了名叫Gradient的服務(wù):大家都可以用云端GPU,直接跑Jupyter Notebook,不需要付費。

系統(tǒng)預(yù)裝了PyTorch、TensorFlow、Keras等等許多主流機器學習框架,用起來幾乎不會有任何障礙。訓(xùn)練、推理、部署全部支持,還可以把自己的項目公開分享出來。

振奮人心的消息,在Reddit上獲得了400+熱度。

又有免費GPU資源了:可直接跑Jupyter Notebook,還支持斷點續(xù)命

有人說,這個工具可以解決Colab的許多問題,先舉一個例子:

Colab每次關(guān)掉都要重新把所有東西裝一遍,但Notebook可以一直用的。(@dkobran)

一鍵運行,一鍵訓(xùn)練,一鍵部署

只要用GitHub賬號注冊一下Paperspace,就可以進到Gradient服務(wù)的頁面:

又有免費GPU資源了:可直接跑Jupyter Notebook,還支持斷點續(xù)命

就像開頭說的那樣,可以運行Jupyter Notebook,可以訓(xùn)練模型,還可以部署。

運行一個項目

在這個部分,官方提供了許多樣本項目,覆蓋各種主流框架,可從中任選一個項目:

又有免費GPU資源了:可直接跑Jupyter Notebook,還支持斷點續(xù)命

再選一個免費的GPU資源:

又有免費GPU資源了:可直接跑Jupyter Notebook,還支持斷點續(xù)命

選好之后,點擊“創(chuàng)建Notebook”。一旦創(chuàng)建完畢,系統(tǒng)便會自動開始運行項目。

當然,隨時可以按停,隨時可以繼續(xù)。

在免費服務(wù)里,每次最多跑6小時就會自動關(guān)閉,但并沒有限制次數(shù),斷了還可以繼續(xù)跑。

目前,免費的計算資源有這些:

又有免費GPU資源了:可直接跑Jupyter Notebook,還支持斷點續(xù)命

另外,付費的GPU資源,也沒有貴到不可接受:

又有免費GPU資源了:可直接跑Jupyter Notebook,還支持斷點續(xù)命

其實運行一個項目,倒未必需要多大的算力。

但別忘了,Gradient還支持訓(xùn)練。

訓(xùn)練一個模型

只要用自己的Github賬號授權(quán)一下,就能直接把那里的repo搬過來用了。

又有免費GPU資源了:可直接跑Jupyter Notebook,還支持斷點續(xù)命

并且,Gradient里集合了許多公開數(shù)據(jù)集,也可以直接用到自己的項目里。

部署一個算法

根據(jù)官網(wǎng)介紹,只要點擊push to deploy按鈕,就可以一鍵把算法部署成API,直接能用的那一種。

現(xiàn)在已經(jīng)做到的功能有這些:

· 與TensorFlow集成在一起了,但也可以輕松擴展,來支持其他的模型和數(shù)據(jù)。· 有多種GPU和CPU可以用來部署。· 支持多實例部署,可以自動平衡負載。· 每個部署,都有自己專用的安全端點URL。· 可以通過Gradient CLI、Web UI/API來訪問,也可以從你的自定義應(yīng)用來訪問。

為啥不用Colab?

面對這個直擊靈魂的問題,一個高分回答 (@dkobran) 在這里:

有幾個原因。

一是Colab用的是Google Drive,雖然方便但很慢。比如,訓(xùn)練集常常包含了大量的小文件,特別是圖像數(shù)據(jù)集。Colab要提取這些數(shù)據(jù),就一點一點爬。這樣對MNIST這種小數(shù)據(jù)集來說還可以,適合做些玩玩的項目;但要訓(xùn)練更專業(yè)的模型,做更有趣的研究,就不太夠了。

二是Notebook是完全持久的。如果用Colab,每次打開Notebook都要把所有東西重裝一次。

三是Colab的實例可能跑著跑著就關(guān)了,之前的工作就丟了。而Gradient可以保證跑完整個session。

另外,Gradient支持在同一環(huán)境里添加更多存儲,添加高端專用GPU。訓(xùn)練一個復(fù)雜的模型,比如要訓(xùn)練一兩天、數(shù)據(jù)集有1TB的那種,也完全可以。還可以一鍵部署,把模型直接變成API,Colab是做不到的。

這里還提供了大量的ML模板,不論是用TensorFlow、PyTorch、MXNet、Chainer還是CNTK做的,都可以找到。許多公開數(shù)據(jù)集,系統(tǒng)也收錄了,可以直接用進項目里。

這有可能是個官方答案,但也確實擊中了許多網(wǎng)友柔軟的內(nèi)心:

答得好。關(guān)上Colab是史上最煩的事情了。(@kindnesd99)

如果一個目錄下面的文件太多,Colab很容易超時,對圖像工作太不友好了。(@zalamandagora)

Colab甚至都沒到超時那一步,就直接讀取失敗,死在OSError 5之類的錯誤上了。(@Exepony)

所以,你也來試一下吧。

Gradient傳送門:

https://www.paperspace.com/console/gradient

 

責任編輯:張燕妮 來源: 量子位
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