Processus d'ajustement fin
Vous entraînez un modèle sur un nouveau jeu de données et vous pensez pouvoir utiliser une approche d'ajustement fin plutôt que de partir de zéro (c.-à-d. entraîner à partir de poids initialisés aléatoirement).
Pour ajuster finement un modèle sur une nouvelle tâche, vous devez suivre un certain nombre d'étapes, énumérées ici.
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Introduction au Deep Learning avec PyTorch
Exercice interactif pratique
Passez de la théorie à l’action grâce à l’un de nos exercices interactifs
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