프로젝트 생성
먼저 예시 모델을 최소 한 번 트레이닝하여 베이스라인 프로젝트를 만드세요. 이 베이스라인은 이후 단계에서 스윕이 설정을 적용할 기준이 됩니다. W&B examples GitHub 저장소에서 PyTorch MNIST 데이터셋 예시 모델을 다운로드하세요. 다음으로 모델을 트레이닝하세요. 트레이닝 스크립트는examples/pytorch/pytorch-cnn-fashion 디렉터리에 있습니다.
예시 모델을 다운로드하고 트레이닝하려면 다음을 수행하세요.
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저장소를 클론합니다:
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예시 디렉터리로 이동합니다:
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트레이닝 스크립트를 수동으로 실행합니다:
- 선택 사항: W&B App 대시보드에서 예시를 살펴보세요. 예시 프로젝트 페이지 보기.
스윕 생성
베이스라인 프로젝트가 있으면 해당 Run들을 대상으로 스윕을 설정할 수 있습니다. 프로젝트 페이지에서 프로젝트 사이드바의 Sweep 탭을 열고 Create Sweep을 선택하세요.

에이전트 시작
스윕을 설정한 후에는 Runs를 실행할 하나 이상의 에이전트를 시작하세요. 스윕 작업을 더 빨리 완료하려면 서로 다른 머신에서 최대 20개의 에이전트를 병렬로 실행할 수 있습니다. 각 에이전트는 다음에 사용할 파라미터 집합을 출력합니다.

기존 Runs를 사용해 새 스윕 시드 지정
이전에 로깅한 Runs를 시작점으로 재사용하려면 기존 Runs를 사용해 새 스윕을 시작하세요:- 프로젝트 테이블을 여세요.
- run을 선택하려면 해당 행의 체크박스를 클릭하세요.
- 드롭다운에서 새 스윕을 생성하는 옵션을 선택하세요.

새 스윕을 베이지안 스윕으로 시작하면 선택한 Runs도 가우시안 프로세스의 시드로 사용됩니다.