news 2026/7/7 3:10:52

DAY 37 GPU训练及类的call方法

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张小明

前端开发工程师

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DAY 37 GPU训练及类的call方法

一、GPU性能的查看:看架构代际、核心数、线程数

二、GPU性能的查看:看显存、看级别、看架构代际

三、GPU训练的方法:数据和模型移动到GPU device上

模型在 GPU 上训练,主要是将模型和数据迁移到 GPU 设备上。

在 PyTorch 里,.to(device) 方法的作用是把张量或者模型转移到指定的计算设备(像 CPU 或者 GPU)上。

- 对于张量(Tensor):调用 .to(device) 之后,会返回一个在新设备上的新张量。

- 对于模型(nn.Module):调用 .to(device) 会直接对模型进行修改,让其所有参数和缓冲区都移到新设备上。

在进行计算时,所有输入张量和模型必须处于同一个设备。要是它们不在同一设备上,就会引发运行时错误。并非所有 PyTorch 对象都有 .to(device) 方法,只有继承自 torch.nn.Module 的模型以及 torch.Tensor 对象才有此方法。

RuntimeError: Tensor for argument #1 'input' is on CPU, but expected it to be on GPU

这个常见错误就是输入张量和模型处于不同的设备。

四、类的call方法:为什么定义前向传播时可以直接写作self.fc1(x)

Python 中,只要一个类定义了 __call__ 方法,这个类的实例就变成了可调用对象(可以像函数一样加括号调用)。

self.fc1(x) 能直接调用的本质是:self.fc1 指向的是一个可调用对象(通常是 PyTorch/TensorFlow 等框架的层类实例,这些类实现了 __call__ 方法),而 __call__ 是 Python 中让实例 “像函数一样被调用” 的核心魔法方法。

self.fc1 通常是 nn.Linear 类的实例,而 nn.Linear(以及所有 nn.Module 子类)都实现了 __call__ 方法,且 __call__ 会关联到层的前向传播逻辑(forward 方法)。

self.fc1(x) 能直接写的核心是:

  • fc1 是 nn.Module 子类(如nn.Linear)的实例;
  • nn.Module 实现了 __call__ 方法,使得实例可被 “函数式调用”;
  • 调用 self.fc1(x) 时,自动触发 __call__ → 调用 forward 方法,完成前向传播。

@浙大疏锦行

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