如何选取batch size

文章探讨了合理增大 Batch_Size 的好处与盲目增大的坏处。合理增大可提高内存利用率和并行化效率,加快数据处理速度,使下降方向更准、训练震荡更小;盲目增大则可能导致内存不足,达到相同精度耗时增加,参数修正缓慢,且下降方向基本不再变化。

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参考文章
在合理范围内,增大 Batch_Size 有何好处?
内存利用率提高了,大矩阵乘法的并行化效率提高。
跑完一次 epoch(全数据集)所需的迭代次数减少,对于相同数据量的处理速度进一步加快。
在一定范围内,一般来说 Batch_Size 越大,其确定的下降方向越准,引起训练震荡越小。
盲目增大 Batch_Size 有何坏处?
内存利用率提高了,但是内存容量可能撑不住了。
跑完一次 epoch(全数据集)所需的迭代次数减少,要想达到相同的精度,其所花费的时间大大增加了,从而对参数的修正也就显得更加缓慢。
Batch_Size 增大到一定程度,其确定的下降方向已经基本不再变化。

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