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多目标NAS与Ax¶
创建日期:2022年8月19日 | 最后更新:2024年7月31日 | 最后验证:2024年11月5日
作者: David Eriksson, Max Balandat, 和Meta的Adaptive Experimentation团队。
在这个教程中,我们将展示如何使用 Ax 在流行的MNIST数据集上运行多目标神经网络架构搜索(NAS)以训练一个简单的神经网络模型。虽然底层的方法通常用于更复杂的模型和更大的数据集,但我们选择了一个可以在笔记本电脑上不到20分钟内端到端运行的教程。
在许多NAS应用程序中,多个感兴趣的目标之间存在自然的权衡。例如,在设备上部署模型时,我们可能希望最大化模型性能(例如准确性),同时最小化像功耗、推理延迟或模型大小等竞争