オブジェクト検出 - TensorFlow - Amazon SageMaker AI

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オブジェクト検出 - TensorFlow

Amazon SageMaker AI オブジェクト検出 - TensorFlow アルゴリズムは、TensorFlow モデルガーデンの多くの事前トレーニング済みモデルによる転移学習をサポートする教師あり学習アルゴリズムです。大量の画像データが使用可能でない場合でも、転移学習を使用して、使用可能な事前トレーニング済みモデルのいずれかを独自のデータセットで微調整できます。オブジェクト検出アルゴリズムは画像を入力として受け取り、境界ボックスのリストを出力します。トレーニングデータセットは jpg.jpeg、または .png フォーマット内の画像で構成されている必要があります。。このページには、オブジェクト検出 - TensorFlow の Amazon EC2 インスタンスに関する推奨事項とサンプルノートブックについての情報が含まれています。

オブジェクト検出 - TensorFlow アルゴリズムの Amazon EC2 インスタンスに関する推奨事項

オブジェクト検出 - TensorFlow アルゴリズムは、以下を含むすべての GPU インスタンスをトレーニング用にサポートします。

  • ml.p2.xlarge

  • ml.p2.16xlarge

  • ml.p3.2xlarge

  • ml.p3.16xlarge

大きなバッチサイズのトレーニングにはメモリが多い GPU インスタンスを使用することをお勧めします。CPU (M5 など) インスタンスと GPU (P2 または P3) インスタンスの両方を推論に使用できます。AWS リージョン間での SageMaker トレーニングインスタンスと推論インスタンスの包括的なリストについては、「Amazon SageMaker の料金」を参照してください。

オブジェクト検出 - TensorFlow サンプルノートブック

SageMaker AI オブジェクト検出 - TensorFlow アルゴリズムを使用してカスタムデータセットの転移学習を行う方法の詳細については、「Introduction to SageMaker TensorFlow - Object Detection」ノートブックを参照してください。

SageMaker AI でサンプルを実行するために使用できる Jupyter ノートブックインスタンスを作成してアクセスする方法の詳細については、「Amazon SageMaker ノートブックインスタンス」を参照してください。ノートブックインスタンスを作成して開いた後、[SageMaker AI サンプル] タブを選択して、すべての SageMaker AI サンプルのリストを表示します。ノートブックを開くには、その [Use (使用)] タブを選択し、[Create copy (コピーを作成)] を選択します。