保存并加载PyTorch模型是在机器学习和深度学习中常见的操作,用于将训练好的模型保存到磁盘并在需要时重新加载。下面是完善且全面的答案:
保存PyTorch模型:
示例代码:
import torch
# 假设已经定义并训练好了一个模型model
# 保存模型
torch.save(model, 'model.pt')
加载PyTorch模型:
示例代码:
import torch
# 加载模型
model = torch.load('model.pt')
# 使用加载的模型进行预测
output = model(input)
PyTorch模型的保存和加载可以应用于各种深度学习任务,包括图像分类、目标检测、语义分割等。
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