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使用PyTorch在英特爾獨立顯卡上訓練模型

英特爾物聯網 ? 來源:英特爾物聯網 ? 2024-11-01 14:21 ? 次閱讀

《PyTorch 2.5重磅更新:性能優化+新特性》中的一個新特性就是:正式支持在英特爾獨立顯卡上訓練模型!

PyTorch2.5
獨立顯卡類型 支持的操作系統
英特爾數據中心
GPUMax系列
Linux
英特爾 銳炫 系列 Linux/Windows

本文將在英特爾 酷睿 Ultra 7 155H自帶的銳炫 集成顯卡上展示使用Pytorch2.5搭建并訓練AI模型的全流程。

1搭建開發環境

首先,請安裝顯卡驅動,參考指南:

https://dgpu-docs.intel.com/driver/client/overview.html

并用下面的命令創建并激活名為pytorch_arc的虛擬環境:

conda create -n pytorch_arc python=3.11  #創建虛擬環境
conda activate pytorch_arc         #激活虛擬環境
python -m pip install --upgrade pip    #升級pip到最新版本

接著,安裝Pytorch XPU版;

pip install --pre torch torchvision torchaudio --index-url https://download.pytorch.org/whl/nightly/xpu

17e93bd6-9804-11ef-a511-92fbcf53809c.png

最后,執行命令,驗證安裝。看到返回結果為“True”,證明環境搭建成功!

>>> import torch
>>> torch.xpu.is_available()

1806d498-9804-11ef-a511-92fbcf53809c.png

2訓練ResNet模型

執行下載的訓練代碼,實現在英特爾 銳炫 集成顯卡上訓練ResNet50模型。代碼下載鏈接:

https://gitee.com/Pauntech/Pytorch-2.5

import torchimport torchvision
LR = 0.001DOWNLOAD = TrueDATA = "datasets/cifar10/"
transform = torchvision.transforms.Compose(  [    torchvision.transforms.Resize((224, 224)),    torchvision.transforms.ToTensor(),    torchvision.transforms.Normalize((0.5, 0.5, 0.5), (0.5, 0.5, 0.5)),  ])train_dataset = torchvision.datasets.CIFAR10(  root=DATA,  train=True,  transform=transform,  download=DOWNLOAD,)train_loader = torch.utils.data.DataLoader(dataset=train_dataset, batch_size=128)train_len = len(train_loader)
model = torchvision.models.resnet50()criterion = torch.nn.CrossEntropyLoss()optimizer = torch.optim.SGD(model.parameters(), lr=LR, momentum=0.9)model.train()model = model.to("xpu")criterion = criterion.to("xpu")
print(f"Initiating training")for batch_idx, (data, target) in enumerate(train_loader):  data = data.to("xpu")  target = target.to("xpu")  optimizer.zero_grad()  output = model(data)  loss = criterion(output, target)  loss.backward()  optimizer.step()  if (batch_idx + 1) % 10 == 0:     iteration_loss = loss.item()     print(f"Iteration [{batch_idx+1}/{train_len}], Loss: {iteration_loss:.4f}")torch.save(  {    "model_state_dict": model.state_dict(),    "optimizer_state_dict": optimizer.state_dict(),  },  "checkpoint.pth",)
print("Execution finished")

3總結

使用PyTorch在英特爾獨立顯卡上訓練模型將為AI行業新增計算硬件選擇!

聲明:本文內容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網站授權轉載。文章觀點僅代表作者本人,不代表電子發燒友網立場。文章及其配圖僅供工程師學習之用,如有內容侵權或者其他違規問題,請聯系本站處理。 舉報投訴
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原文標題:PyTorch 2.5 現已支持英特爾獨立顯卡訓練

文章出處:【微信號:英特爾物聯網,微信公眾號:英特爾物聯網】歡迎添加關注!文章轉載請注明出處。

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