是的,可以在某个检查点添加更多图像并从该检查点恢复训练。在训练神经网络时,通常会使用检查点(checkpoint)来保存模型的参数和优化器的状态,以便在训练过程中定期保存模型的中间状态。这样做的好处是,如果训练过程中出现意外中断或需要停止训练,可以从最近的检查点恢复训练,而不需要从头开始训练。
要在某个检查点添加更多图像并恢复训练,可以按照以下步骤进行操作:
通过在某个检查点添加更多图像并从该检查点恢复训练,可以有效地利用之前训练的模型参数和优化器状态,避免从头开始训练,节省时间和计算资源。
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