4주차에 오신 것을 환영합니다 - 모델 저장 및 로드

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모델 저장 및 로드

딥 러닝 모델 개발의 일부로 지정하려는 특정 기준에 따라 TensorFlow 모델을 저장하고 로드할 수 있어야 합니다. 이번 주에는 콜백을 사용하여 모델을 저장하는 방법, 수동 저장 및 로드, 가중치만 저장하는 것을 포함하여 모델을 저장할 때 사용할 수 있는 옵션을 배우게 됩니다. 또한 사전 훈련된 딥 러닝 모델을 로드하고 사용하는 방법을 연습합니다. 이번 주 프로그래밍 과제에서는 위성 이미지로 훈련된 모델에 대한 유연한 모델 저장 및 로드 구현을 작성합니다.

Impartido por:

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    Dr Kevin Webster

    Senior Teaching Fellow in Statistics

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