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openai報錯(open出錯)
大家好!今天讓創(chuàng)意嶺的小編來大家介紹下關(guān)于openai報錯的問題,以下是小編對此問題的歸納整理,讓我們一起來看看吧。
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本文目錄:
一、解決網(wǎng)頁出現(xiàn)error1020是怎么回事?有什么方法可以解決?
打開IE瀏覽器,然后點擊打開“工具”選項----Internet選項。
為什么在源文件看不到任何圖片? 網(wǎng)頁文件中存放的只是圖片的鏈接位置,而圖片文件與網(wǎng)頁文件是互相獨立存放的,甚至可以不在同一臺計算機上。
在網(wǎng)頁上點擊鼠標右鍵,選擇菜單中的 “查看源文件” ,就可以通過記事本看到網(wǎng)頁的實際內(nèi)容。可以看到網(wǎng)頁實際上只是一個純文本文件。
它通過各式各樣的標記對頁面上的文字、圖片、表格、聲音等元素進行描述(例如字體、顏色、大?。鵀g覽器則對這些標記進行解釋并生成頁面,于是就得到你現(xiàn)在所看到的畫面。
二、報錯vpn service not available怎么解決?
1.看服務(wù)中 cisco anyconnect vpn client的服務(wù)是否正常啟動,如果沒有在該服務(wù)上右擊--屬性,選擇自動,然后點擊應(yīng)用,,再點一下啟動服務(wù),確認,關(guān)閉窗口。
2.嘗試卸載重裝,或者換一個新版本客戶端,安裝前先卸載舊版本,(不卸載也行)然后按照下圖把默認勾選的項目取消掉。
VPN:在公用網(wǎng)絡(luò)上建立專用網(wǎng)絡(luò),進行加密通訊。在企業(yè)網(wǎng)絡(luò)中有廣泛應(yīng)用。VPN網(wǎng)關(guān)通過對數(shù)據(jù)包的加密和數(shù)據(jù)包目標地址的轉(zhuǎn)換實現(xiàn)遠程訪問。VPN有多種分類方式,主要是按協(xié)議進行分類。VPN可通過服務(wù)器、硬件、軟件等多種方式實現(xiàn)。
三、為什么我使用PyTorch來生成隨機數(shù)總會失敗?
明敏 發(fā)自 凹非寺
量子位 報道 | 公眾號 QbitAI
到底是怎樣的一個bug,能讓95%的Pytorch庫中招,就連特斯拉AI總監(jiān)深受困擾?
還別說,這個bug雖小,但有夠“狡猾”的。
這就是最近Reddit上熱議的一個話題,是一位網(wǎng)友在使用再平常不過的Pytorch+Numpy組合時發(fā)現(xiàn)。
最主要的是,在代碼能夠跑通的情況下,它甚至還會影響模型的準確率!
除此之外,網(wǎng)友熱議的另外一個點,竟然是:
而是它到底算不算一個bug?
這究竟是怎么一回事?
事情的起因是一位網(wǎng)友發(fā)現(xiàn),在PyTorch中用NumPy來生成隨機數(shù)時,受到數(shù)據(jù)預(yù)處理的限制,會多進程并行加載數(shù)據(jù),但最后每個進程返回的隨機數(shù)卻是相同的。
他還舉出例子證實了自己的說法。
如下是一個示例數(shù)據(jù)集,它會返回三個元素的隨機向量。這里采用的批量大小分別為2,工作進程為4個。
然后神奇的事情發(fā)生了:每個進程返回的隨機數(shù)都是一樣的。
這個結(jié)果會著實讓人有點一頭霧水,就好像數(shù)學(xué)應(yīng)用題求小明走一段路程需要花費多少時間,而你卻算出來了負數(shù)。
發(fā)現(xiàn)了問題后,這位網(wǎng)友還在GitHub上下載了超過10萬個PyTorch庫,用同樣的方法產(chǎn)生隨機數(shù)。
結(jié)果更加令人震驚:居然有超過95%的庫都受到這個問題的困擾!
這其中不乏PyTorch的官方教程和OpenAI的代碼,連特斯拉AI總監(jiān)Karpathy也承認自己“被坑過”!
但有一說一,這個bug想要解決也不難:只需要在每個epoch都重新設(shè)置seed,或者用python內(nèi)置的隨機數(shù)生成器就可以避免這個問題。
到底是不是bug?
如果這個問題已經(jīng)可以解決,為什么還會引起如此大的討論呢?
因為網(wǎng)友們的重點已經(jīng)上升到了“哲學(xué)”層面:
這到底是不是一個bug?
在Reddit上有人認為:這不是一個bug。
雖然這個問題非常常見,但它并不算是一個bug,而是一個在調(diào)試時不可以忽略的點。
就是這個觀點,激起了千層浪花,許多人都認為他忽略了問題的關(guān)鍵所在。
這不是產(chǎn)生偽隨機數(shù)的問題,也不是numpy的問題,問題的核心是在于PyTorch中的DataLoader的實現(xiàn)
對于包含隨機轉(zhuǎn)換的數(shù)據(jù)加載pipeline,這意味著每個worker都將選擇“相同”的轉(zhuǎn)換。而現(xiàn)在NN中的許多數(shù)據(jù)加載pipeline,都使用某種類型的隨機轉(zhuǎn)換來進行數(shù)據(jù)增強,所以不重新初始化可能是一個預(yù)設(shè)。
另一位網(wǎng)友也表示這個bug其實是在預(yù)設(shè)程序下運行才出現(xiàn)的,應(yīng)該向更多用戶指出來。
并且95%以上的Pytorch庫受此困擾,也絕不是危言聳聽。
有人就分享出了自己此前的慘痛經(jīng)歷:
我認識到這一點是之前跑了許多進程來創(chuàng)建數(shù)據(jù)集時,然而發(fā)現(xiàn)其中一半的數(shù)據(jù)是重復(fù)的,之后花了很長的時間才發(fā)現(xiàn)哪里出了問題。
也有用戶補充說,如果 95% 以上的用戶使用時出現(xiàn)錯誤,那么代碼就是錯的。
順便一提,這提供了Karpathy定律的另一個例子:即使你搞砸了一些非?;敬a,“neural nets want to work”。
你有踩過PyTorch的坑嗎?
如上的bug并不是偶然,隨著用PyTorch的人越來越多,被發(fā)現(xiàn)的bug也就越來越多,某乎上還有PyTorch的坑之總結(jié),被瀏覽量高達49w。
其中從向量、函數(shù)到model.train(),無論是真bug還是自己出了bug,大家的血淚史還真的是各有千秋。
所以,關(guān)于PyTorch你可以分享的經(jīng)驗血淚史嗎?
歡迎評論區(qū)留言討論~
參考鏈接:
[1]https://tanelp.github.io/posts/a-bug-that-plagues-thousands-of-open-source-ml-projects/
[2]https://www.reddit.com/r/MachineLearning/comments/mocpgj/p_using_pytorch_numpy_a_bug_that_plagues/
[3]https://www.zhihu.com/question/67209417/answer/866488638
— 完 —
四、openai寫一半顯示網(wǎng)絡(luò)錯誤
網(wǎng)絡(luò)延遲。openai寫一半顯示網(wǎng)絡(luò)錯誤是網(wǎng)絡(luò)延遲導(dǎo)致的。網(wǎng)絡(luò)是由若干節(jié)點和連接這些節(jié)點的鏈路構(gòu)成。
以上就是關(guān)于openai報錯相關(guān)問題的回答。希望能幫到你,如有更多相關(guān)問題,您也可以聯(lián)系我們的客服進行咨詢,客服也會為您講解更多精彩的知識和內(nèi)容。
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