Model Optimizer
Un outil de développement pour optimiser les modèles d'apprentissage profond pour les runtimes NVIDIA, fournissant des engines optimisés et des estimations de performance pour une inférence GPU plus rapide.
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À propos de cet outil
Logique centrale & fonctionnalités: Nécessite model_file, input_names, input_shapes, output_names et target_precision; des données de calibration optionnelles permettent INT8. Options avancées: formes dynamiques, gestion des opérateurs personnalisés et benchmarking. Entrées: model_file, input_names, input_shapes, output_names, target_precision, max_batch_size et engine_output. Sorties: engine_file, calibration_table, latency_estimate et throughput_estimate.
Algorithmes & calculs: Construction d'un profil d'optimisation TensorRT, fusion de graphes, sélection de kernels, calibration (pour INT8) et export d'une engine sérialisée avec un rapport de performance.
Erreurs & cas limites: Formats invalides, entrées manquantes, opérateurs non pris en charge ou problèmes de calibration peuvent provoquer des échecs de build ou des retours à FP16/FP32.
Secteur/région & localisation: Conformité avec les formats DL et les conventions TensorRT; utilisation de millisecondes pour la latence et d'inférences par seconde pour le débit.
Hypothèses & exclusions: ne forme pas les modèles; pas de pipeline de déploiement complet; ne vérifie pas l'exactitude post-optimisation. Cas d'usage: planification rapide de déploiement, optimisation sensible au matériel et benchmarking avant le déploiement en production.
Comment utiliser
- Fournir les entrées: téléversez le fichier de modèle, spécifiez input_names/input_shapes et définissez target_precision.
- Choisir les paramètres optionnels: max_batch_size, calibration_dataset si INT8 est sélectionné, formes dynamiques le cas échéant.
- Lancer l'optimisation: générer engine_file et estimations de performance.
- Récupérer les sorties: télécharger le moteur TensorRT, les données de calibration et examiner les résultats de latence/débit.
- Valider les résultats: comparer avec la référence, ajuster la précision ou la taille de batch si nécessaire.
Frequently Asked Questions
Trouvez des réponses rapides
Quels modèles sont pris en charge ?
Puis-je utiliser la calibration INT8 ?
Quelles sorties sont produites ?
Cela affecte-t-il la précision du modèle ?
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