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第9章 训练

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    冬雪消融,柳枝吐新。但深视科技的研发中心内,气氛却比寒冬还要凝重。


    过去的一段时间,公司进入了战时状态。


    京城总部的灯光经常彻夜不熄,而在遥远的星城,一场规模浩大的人肉数据采集战役也正在进行。


    为了采集足够多的真实人脸样本,星城分部的招了几个地推团队几乎跑遍了当地的大学丶社区和商场。


    他们拿着小礼品,请求路人录入人脸信息。


    「麻烦眨眨眼」


    「请向左转头」


    「光线稍微亮一点」


    人脸图片也是快速增长:几百张,几千张,几万张。


    这是一场用人力堆出来的结果。


    「只有90.2%。」


    会议室里,顾书瑶看着大屏幕上的测试结果,声音里透着难以掩饰的疲惫和沮丧。


    这是他们训练出的第一版深度学习模型(demo)。


    虽然相比传统算法85%左右的识别率,这已经是巨大的飞跃,但在人眼识别率:97.53%面前,它依然是个脸盲。


    「我们离人眼标准还差得远。」顾书瑶摘下眼镜,揉了揉满是红血丝的眼睛。


    会议桌旁,汤小鸥教授丶徐力丶杨樊等人都在,连在微软研究院的何铠明时不时的过来凑热闹也不说话了。


    大家面前都摆着厚厚的测试报告,空气压抑得让人透不过气。


    陈阳坐在主位,手里转着一支笔,神色平静。


    其实他心里很清楚问题出在哪里。


    前世deepid算法之所以能屠榜,靠的不是单一模型,而是模型融合(和多尺度特徵提取。


    但他没有立刻说。


    一个团队的战斗力,是在一次次撞墙和突围中磨练出来的。


    如果每次遇到问题他都直接给答案,那这群天才终将变成只会执行命令的庸才。


    他需要给他们一点时间,去试错,去思考。


    「大家怎么看?」陈阳打破了沉默。


    「目前我们的方案是标准n(卷积神经网络)思路。」徐力指着架构图分析道,


    「将整张人脸丢进模型,经过卷积层提取特徵,最后生成一个特徵向量进行对比。」


    「但这有个问题,模型似乎抓不住细节。比如双胞胎,或者长得像的人,它很容易搞混。」


    「我觉得还是数据量的问题。」汤小鸥教授沉吟片刻,给出了学术界的经典判断,


    「深度学习是吃数据的。相较于imag动辄上千万张图,我们才几万张,模型根本吃不饱,泛化能力自然上不去。」


    「我建议,扩大数据集。」


    汤小鸥看向陈阳:「把数据量翻倍,甚至翻四倍。只有见过足够多的人,模型才能学会什么是不同。」


    「同意。」


    「附议。」


    大家都觉得这是目前最靠谱的路径。


    「好。」


    陈阳点了点头,虽然他知道这会有提升,但不会有质变,但他还是支持团队的决定,


    陈阳找来林小月叮嘱道:「通知星城那边,加大投入。我要5000个人的样本,至少20万张照片。」


    「好的。」


    又是半个月的煎熬。


    星城团队像是上了发条一样,终于凑齐了这20万张高质量的人脸数据。


    数据传回京城,新一轮的训练开始了。


    这时候,算力的瓶颈赤裸裸地暴露了出来。


    由于超算中心还在建设中,他们只能用现有的十几台伺服器跑任务。


    进度条走得慢如蜗牛。


    一天,两天直到第十二天,模型才终于收敛(训练完成)。


    「这太慢了。」


    顾书瑶看着伺服器风扇轰鸣,却依然缓慢的进度条,急得嘴角冒泡,


    「一次叠代要十几天,如果有bug重跑又要十几天。这简直是在浪费生命。」


    陈阳站在机房外,看着这一幕,建立超算中心的想法从未如此迫切。
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