ML之模型文件:机器学习、深度学习中常见的模型文件(.h5、.keras)简介、h5模型文件下载集锦、使用方法之详细攻略


犇
2022-09-19 14:15:49 53073
分类专栏: 资讯

ML之模型文件:机器学习、深度学习中常见的模型文件(.h5、.keras)简介、h5模型文件下载集锦、使用方法之详细攻略

目录

ML/DL中常见的模型文件(.h5、.keras)简介及其使用方法

一、.h5文件

1、常见的h5文件下载

二、.keras文件

1、模型的保存和载入


ML/DL中常见的模型文件(.h5、.keras)简介及其使用方法

一、.h5文件

可使用model.save(filepath)函数,将Keras模型和权重保存在一个HDF5文件中,h5文件将包含:

  • 模型的结构,以便重构该模型
  • 模型的权重
  • 训练配置(损失函数,优化器等)
  • 优化器的状态,以便于从上次训练中断的地方开始

(1)、模型的保存和载入

  1. model_path = 'model.h5'
  2. model.save(model_path ) '保存模型'
  3. from keras.models import load_model
  4. model = load_model(model_path ) '载入模型'
  5. model_weights_path = 'model_weights.h5'
  6. model.save_weights(model_weights_path ) '保存模型的权重'
  7. model.load_weights(model_weights_path ) '载入模型的权重'
  8. '如果你需要加载权重到不同的网络结构(有些层一样)中,例如fine-tune或transfer-learning,你可以通过层名字来加载模型'
  9. model.load_weights('model_weights.h5', by_name=True)

1、常见的h5文件下载

resnet50_coco_best_v2.1.0.h5模型文件
下载地址:https://github.com/fizyr/keras-retinanet/releases

二、.keras文件

1、模型的保存和载入

  1. '保存模型'
  2. path_model = 'Functional_model.keras' Functional
  3. model2.save(path_model) 保存训练好的Keras模型的权重只需要调用一个函数
  4. del model2 当不再需要用到这个模型时可以从内存中删除它。
  5. '加载模型'
  6. path_model = 'Functional_model.keras'
  7. from tensorflow.python.keras.models import load_model
  8. model3 = load_model(path_model)

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