fluid.dataset

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DatasetFactory

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  • class paddle.fluid.dataset.DatasetFactory
  • DatasetFactory是一个按数据集名称创建数据集的 “工厂”,可以创建“QueueDataset”,“InMemoryDataset”或“FileInstantDataset”,默认为“QueueDataset”。

代码示例

  1. import paddle.fluid as fluid
  2. dataset = paddle.fluid.DatasetFactory().create_dataset("InMemoryDataset")
  • createdataset(_datafeed_class='QueueDataset')
  • 创建“QueueDataset”,“InMemoryDataset” 或 “FileInstantDataset”,默认为“QueueDataset”。

  • 参数:

    • datafeed_class (str) – datafeed类名,为QueueDataset或InMemoryDataset。默认为QueueDataset。代码示例:
  1. import paddle.fluid as fluid
  2. dataset = fluid.DatasetFactory().create_dataset()

InMemoryDataset

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  • class paddle.fluid.dataset.InMemoryDataset
  • InMemoryDataset会向内存中加载数据并在训练前缓冲数据。此类由DatasetFactory创建。

代码示例:

  1. dataset = paddle.fluid.DatasetFactory().create_dataset(“InMemoryDataset”)
  • load_into_memory()
  • 向内存中加载数据。

代码示例:

  1. import paddle.fluid as fluid
  2. dataset = fluid.DatasetFactory().create_dataset("InMemoryDataset")
  3. filelist = ["a.txt", "b.txt"]
  4. dataset.set_filelist(filelist)
  5. dataset.load_into_memory()
  • local_shuffle()
  • 局域shuffle。

代码示例:

  1. import paddle.fluid as fluid
  2. dataset = fluid.DatasetFactory().create_dataset("InMemoryDataset")
  3. filelist = ["a.txt", "b.txt"]
  4. dataset.set_filelist(filelist)
  5. dataset.load_into_memory()
  6. dataset.local_shuffle()
  • globalshuffle(_fleet=None)
  • 全局shuffle。

只能用在分布式模式(单机多进程或多机多进程)中。您如果在分布式模式中运行,应当传递fleet而非None。

代码示例:

  1. import paddle.fluid as fluid
  2. from paddle.fluid.incubate.fleet.parameter_server.pslib import fleet
  3. dataset = fluid.DatasetFactory().create_dataset("InMemoryDataset")
  4. filelist = ["a.txt", "b.txt"]
  5. dataset.set_filelist(filelist)
  6. dataset.load_into_memory()
  7. dataset.global_shuffle(fleet)
  • 参数:
    • fleet (Fleet) – fleet单例。默认为None。
  • release_memory()
  • 当数据不再使用时,释放InMemoryDataset内存数据。

代码示例:

  1. import paddle.fluid as fluid
  2. from paddle.fluid.incubate.fleet.parameter_server.pslib import fleet
  3. dataset = fluid.DatasetFactory().create_dataset("InMemoryDataset")
  4. filelist = ["a.txt", "b.txt"]
  5. dataset.set_filelist(filelist)
  6. dataset.load_into_memory()
  7. dataset.global_shuffle(fleet)
  8. exe = fluid.Executor(fluid.CPUPlace())
  9. exe.run(fluid.default_startup_program())
  10. exe.train_from_dataset(fluid.default_main_program(), dataset)dataset.release_memory()
  11. dataset.release_memory()
  • getmemory_data_size(_fleet=None)
  • 用户可以调用此函数以了解加载进内存后所有workers中的ins数量。

注解

该函数可能会导致性能不佳,因为它具有barrier。

  • 参数:
    • fleet (Fleet) – fleet对象。返回:内存数据的大小。

代码示例:

  1. import paddle.fluid as fluid
  2. from paddle.fluid.incubate.fleet.parameter_server.pslib import fleet
  3. dataset = fluid.DatasetFactory().create_dataset("InMemoryDataset")
  4. filelist = ["a.txt", "b.txt"]
  5. dataset.set_filelist(filelist)
  6. dataset.load_into_memory()
  7. print dataset.get_memory_data_size(fleet)
  • getshuffle_data_size(_fleet=None)
  • 获取shuffle数据大小,用户可以调用此函数以了解局域/全局shuffle后所有workers中的ins数量。

注解

该函数可能会导致局域shuffle性能不佳,因为它具有barrier。但其不影响局域shuffle。

  • 参数:
    • fleet (Fleet) – fleet对象。返回:shuffle数据的大小。

代码示例:

  1. import paddle.fluid as fluid
  2. from paddle.fluid.incubate.fleet.parameter_server.pslib import fleet
  3. dataset = fluid.DatasetFactory().create_dataset("InMemoryDataset")
  4. filelist = ["a.txt", "b.txt"]
  5. dataset.set_filelist(filelist)
  6. dataset.load_into_memory()
  7. dataset.global_shuffle(fleet)
  8. print dataset.get_shuffle_data_size(fleet)

QueueDataset

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  • class paddle.fluid.dataset.QueueDataset
  • 流式处理数据。

代码示例:

  1. import paddle.fluid as fluid
  2. dataset = fluid.DatasetFactory().create_dataset("QueueDataset")
  • local_shuffle()
  • 局域shuffle数据

QueueDataset中不支持局域shuffle,可能抛出NotImplementedError

代码示例:

  1. import paddle.fluid as fluid
  2. dataset = fluid.DatasetFactory().create_dataset("QueueDataset")
  3. dataset.local_shuffle()
  • globalshuffle(_fleet=None)
  • 全局shuffle数据

QueueDataset中不支持全局shuffle,可能抛出NotImplementedError

代码示例:

  1. import paddle.fluid as fluid
  2. from paddle.fluid.incubate.fleet.parameter_server.pslib import fleet
  3. dataset = fluid.DatasetFactory().create_dataset("QueueDataset")
  4. dataset.global_shuffle(fleet)