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性能调优流程

迁移到昇腾AI处理器进行训练的网络如果存在性能不达标的问题,可按照如下流程进行性能调优:

图1 TensorFlow网络性能调优流程
  1. 当性能不达标时,优先推荐进行如下通用的性能提升操作。
    1. 使能自动混合精度训练模式。
    2. 替换GELU激活函数。
    3. 使用AOE工具进行子图、算子以及梯度切分策略的调优。

    详细操作请参见基本调优

  2. 再次执行模型训练,并评估训练性能是否达标。
    • 若性能达标 —> 调优结束。
    • 若性能不达标 —> 执行3
  3. 使用Profiling工具采集性能数据并分析。

    参考Profiling数据采集与分析进行性能数据的采集、解析导出与分析。

  4. 根据识别的性能瓶颈参见进阶调优进行进一步的性能提升。
  5. 再次执行模型训练,进行回归测试,评估训练性能是否达标。
    • 若性能达标 —> 调优结束。
    • 若性能不达标 —> 再次执行AOE调优
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