Pytorch實(shí)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)部分層的固定不進(jìn)行回傳更新問題及思路詳解
實(shí)際問題
Pytorch有的時(shí)候需要對(duì)一些層的參數(shù)進(jìn)行固定,這些層不進(jìn)行參數(shù)的梯度更新
問題解決思路
那么從理論上來說就有兩種辦法
- 優(yōu)化器初始化的時(shí)候不包含這些不想被更新的參數(shù),這樣他們會(huì)進(jìn)行梯度回傳,但是不會(huì)被更新
- 將這些不會(huì)被更新的參數(shù)梯度歸零,或者不計(jì)算它們的梯度
思路就是利用tensor的requires_grad,每一個(gè)tensor都有自己的requires_grad成員,值只能為True和False。我們對(duì)不需要參與訓(xùn)練的參數(shù)的requires_grad設(shè)置為False。
在optim參數(shù)模型參數(shù)中過濾掉requires_grad為False的參數(shù)。
還是以上面搭建的簡(jiǎn)單網(wǎng)絡(luò)為例,我們固定第一個(gè)卷積層的參數(shù),訓(xùn)練其他層的所有參數(shù)。
代碼實(shí)現(xiàn)
class Net(nn.Module):
def __init__(self):
super(Net,self).__init__()
self.conv1 = nn.Conv2d(3,32,3)
self.conv2 = nn.Conv2d(32,24,3)
self.prelu = nn.PReLU()
for m in self.modules():
if isinstance(m,nn.Conv2d):
nn.init.xavier_normal_(m.weight.data)
nn.init.constant_(m.bias.data,0)
if isinstance(m,nn.Linear):
m.weight.data.normal_(0.01,0,1)
m.bias.data.zero_()
def forward(self, input):
out = self.conv1(input)
out = self.conv2(out)
out = self.prelu(out)
return out
遍歷第一層的參數(shù),然后為其設(shè)置requires_grad
model = Net()
for name, p in model.named_parameters():
if name.startswith('conv1'):
p.requires_grad = False
optimizer = torch.optim.Adam(filter(lambda x: x.requires_grad is not False ,model.parameters()),lr= 0.2)
為了驗(yàn)證一下我們的設(shè)置是否正確,我們分別看看model中的參數(shù)的requires_grad和optim中的params_group()。
for p in model.parameters():
print(p.requires_grad)

能看出優(yōu)化器僅僅對(duì)requires_grad為True的參數(shù)進(jìn)行迭代優(yōu)化。
LAST 參考文獻(xiàn)
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