在Fastai中,fit_one_cycle函数是用于训练模型的一个方便的方法。该方法使用了一种称为"one cycle policy"的训练策略,通过在训练过程中逐渐增加学习率,然后逐渐减小学习率来提高模型的训练效果。
具体来说,fit_one_cycle函数的用法如下:
learn.fit_one_cycle(cyc_len, max_lr, div_factor=25, pct_start=0.3, wd=0.01)
其中各个参数的含义如下:
cyc_len
:表示训练周期的长度,即训练过程中学习率的变化会持续多少个epoch。max_lr
:表示初始学习率的大小。div_factor
:表示初始学习率与最终学习率之间的比例。pct_start
:表示训练过程中学习率逐渐增加的比例。wd
:表示权重衰减的大小。通过调整这些参数,可以灵活地控制模型的训练过程,以获得更好的训练效果。
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