이미지 분류 - TensorFlow - Amazon SageMaker

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이미지 분류 - TensorFlow

Amazon SageMaker Image Classification - TensorFlow algorithm은 TensorFlow Hub 에서 미리 학습된 많은 모델을 사용하여 전송 학습을 지원하는 감독형 학습 알고리즘입니다. 대량의 이미지 데이터를 사용할 수 없는 경우에도 전이 학습을 사용하여 자체 데이터 세트에서 사용 가능한 사전 훈련된 모델 중 하나를 미세 조정할 수 있습니다. 이미지 분류 알고리즘은 이미지를 입력으로 받아 제공된 각 클래스 레이블에 대한 확률을 출력합니다. 훈련 데이터 세트는 .jpg, .jpeg 또는.png 형식의 이미지로 구성되어야 합니다. 이 페이지에는 Amazon EC2 인스턴스 권장 사항 및 이미지 분류용 샘플 노트북 -에 대한 정보가 포함되어 있습니다 TensorFlow.

Image Classification - TensorFlow algorithm에 대한 Amazon EC2 인스턴스 권장 사항

Image Classification - TensorFlow algorithm은 다음을 포함하여 훈련을 위한 모든 CPU GPU 인스턴스를 지원합니다.

  • ml.p2.xlarge

  • ml.p2.16xlarge

  • ml.p3.2xlarge

  • ml.p3.16xlarge

  • ml.g4dn.xlarge

  • ml.g4dn.16.xlarge

  • ml.g5.xlarge

  • ml.g5.48xlarge

배치 크기가 큰 훈련을 위해 메모리가 더 많은 GPU 인스턴스를 사용하는 것이 좋습니다. CPU (예: M5) 인스턴스와 GPU (P2, P3, G4dn 또는 G5) 인스턴스를 모두 추론에 사용할 수 있습니다.

이미지 분류 - TensorFlow 샘플 노트북

사용자 지정 데이터 세트에서 학습을 전송하기 위해 SageMaker 이미지 분류 TensorFlow 알고리즘을 사용하는 방법에 대한 자세한 내용은 소개 SageMaker TensorFlow - 이미지 분류 노트북을 참조하세요.

에서 예제를 실행하는 데 사용할 수 있는 Jupyter 노트북 인스턴스를 생성하고 액세스하는 방법에 대한 지침은 섹션을 SageMaker참조하세요Amazon SageMaker 노트북 인스턴스. 노트북 인스턴스를 생성하고 연 후 SageMaker 예제 탭을 선택하여 모든 SageMaker 샘플 목록을 확인합니다. 노트북을 열려면 사용 탭을 선택한 후 사본 생성을 선택합니다.