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dnn/knn 样本变化后是要重新训练么?
imn1
·
2020-08-10 23:24:56 +08:00
· 1826 次点击
这是一个创建于 1621 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。
读取前面的训练结果(pickle),然后对新样本训练,前面的训练结果就没了
能否增量,或者有其他方案可以增量吗?
不太懂其中算法,如果是要各个节点互相计算,这就难办了……
第 1 条附言 ·
2020-08-11 01:38:27 +08:00
搜了一下
https://scikit-learn.org/stable/tutorial/basic/tutorial.html
Refitting and updating parameters
Hyper-parameters of an estimator can be updated after it has been constructed via the set_params() method. Calling fit() more than once will overwrite what was learned by any previous fit():
overwrite,难怪,看样子要用其他方案……
训练
样本
dnn
knn
4 条回复
•
2020-08-11 08:32:56 +08:00
1
Rivers7
2020-08-10 23:32:05 +08:00
1
dnn 模型保存 继续训练
2
wy
2020-08-10 23:39:42 +08:00 via Android
1
如果样本的特征没变,分布情况没变,等同于又多了点训练数据,那模型是可以继续训练的。
3
imn1
OP
2020-08-11 00:05:02 +08:00
@
wy
@
Rivers7
看样子还是没读懂程序,看人家写的 train 就是两个 sklearn.SVC.fid ,然后保存 object
我就把 object load 出来,fid 新数据,再保存
第二次保存后,第一次测试正确的图片全部失败……
4
Rivers7
2020-08-11 08:32:56 +08:00
torch 和 tf 这些深度学习库是可以保存参数,下次训练重新 load 模型加入新样本继续训练的
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