рейтинг 2019-2020 года и как выбрать комбинированный прибор по дереву в соотношении цена качество
Торцовочная пила — это стационарный электрический инструмент для поперечной резки заготовок из дерева, пластика, легкого металла.
Торцовки нашли свое применение в домашних мастерских, на производстве мебели и различных конструкций, частном столярном деле.
В статье предложен рейтинг популярных торцовочных пил, основанный на отзывах владельцев.
Содержание статьи
Как выбрать и на что обратить внимание?
- Обратить внимание на мощность и обороты. Первый параметр влияет на производительность и диаметр установочного диска. Оптимальный показатель — 1.5-2 кВт. Любая пила с мощностью от 2 кВт позволяет использовать диски с диаметром 25.4х26 см. Второй параметр определяет качество реза. Достаточная скорость оборотов — от 5 000 об/мин.
- На ширину распила. Влияет на время выполнения работ. Оптимальный показатель — от 30 см. Чем больше, тем быстрее происходит обработка.
- На встроенные опции. Производители наделяют инструменты функцией протяжки, лазера, циркуляркой, шкалами, раздвижной опорой и так далее. Хороший набор опций повышает функциональность пилы.
- На дополнительные возможности. Обязательно устройство должно иметь систему плавного пуска, тормоза двигателя, регулировки оборотов, защиты от перегрева, блокировки от случайного включения. Функции определяют уровень безопасности оператора во время работы.
- На бренд. Каждый покупатель отдает предпочтение конкретному производителю. Но важно изучить технические характеристики выбранной модели и отзывы, чтобы не пожалеть о своей покупке. Особой популярностью пользуются бренды Метабо, Зубр, Макита.
Рейтинг ТОП-15 лучших моделей
Лучшие торцовочные пилы
Metabo KS 216 M Lasercut
Настольная, односкоростная торцовочная пила в прочном корпусе из литого алюминия. Отличается от своих собратьев пригодностью для распила дерева в бытовых условиях, частных мастерских.
Головка пилы свободно вращается, а наклон влево позволит открыть дополнительный угловой диапазон для подреза.
Диск изготовлен из твердых сплавов, что определяет его как долговечное и устойчивое к интенсивным нагрузкам изделие.
Насадка меняется без демонтажа кожуха за счет блокировки шпинделя. Расширения стола плавно выдвигаются, высокие опоры сдвигаются в стороны.
Так достигается безопасность использования инструмента, возможность распила длинных панелей или реек.
Характеристики:
- мощность — 1.35 кВт;
- высота пропила — 6 см, ширина — 12 см;
- диаметр диска — 21.6 см, посадочного отверстия — 3 см;
- угол наклона — 47°, поворота — 47°;
- размеры опоры — 15.5х73.5 см;
- скорость вращения — 5 000 об/мин, при ном. нагрузке — 3 450 об/мин;
- скорость резания — 57 м/с;
- размеры — 46. 5х28.5х47.5 см;
- вес — 9.4 кг.
Достоинства:
- качественный распил;
- надежная сборка;
- возможность подсоединения пылесоса;
- фиксация поворотного стола;
- удобная и безопасная эксплуатация.
Недостатки:
- плохо настроены углы;
- нет функции плавного пуска.
DeWALT DW713
Настольная, односкоростная торцовочная пила с мощным и надежным двигателем, который в свою очередь показывает непревзойденную скорость резания, момента.
Наделена современным маятниковым механизмом, обеспечивающим плавную и четкую работу под любым углом. Чтобы установить необходимые углы торцевания, предусмотрено 11 пазов, кулачковый фиксатор.
Дополнительную поддержку заготовки осуществляет скользящий упор, а удлинение — высокоточная алюминиевая платформа.
Для выполнения работ с высокой точностью следует воспользоваться прецизионной шкалой с надежным механизмом фиксации.
Характеристики:
- мощность — 1.6 кВт, выходная — 1 кВт;
- высота распила — 8.9 см, ширина — 16.2 см;
- диаметр диска — 25.4 см, посадочного отверстия — 3 см;
- угол наклона — 48°, поворота — 50°;
- скорость вращения — 5 000 об/мин;
- комплектуется пильным диском, ключом, пылесборником;
- размеры — 48.5х42.5х60 см;
- вес -13.6 кг.
Достоинства:
- высокая точность торцевания под любым углом;
- плавный тормоз двигателя;
- безопасное и комфортное использование;
- эффективный отвод опилок;
- надежная конструкция.
Недостатки:
- нет вертикальной шкалы;
- нет плавного пуска.
Metabo KGS 216 M
Настольная торцовочная пила с протяжкой для работы с деревом и металлом. Отлично выдерживает механические воздействия, интенсивную эксплуатацию.
Прецизионная настройка углов происходит быстро, через точки фиксации.
Головка пилы с левым наклоном открывает дополнительный угловой диапазон для подрезки.
За комфортную эксплуатацию отвечает встроенный лазер и LED фонарь, сдвигаемые высокие упоры, зажим для фиксации заготовок, ограничитель, интуитивное управление, блокировка шпинделя для простой замены насадки.
Характеристики:
- мощность — 1.5 кВт;
- высота пропила — 6.5 см, ширина — 30.5 см;
- диаметр диска — 21.6 см, посадочного отверстия — 3 см;
- угол наклона — 47°, поворота — 47°;
- скорость вращения — 5 000 об/мин, при номинальной нагрузке — 3 750 об/мин;
- скорость распила — 57 м/с;
- размеры — 76х34х47.5 см;
- вес — 13.5 кг.
Достоинства:
- чистый и плавный рез;
- высокое качество сборки;
- достаточная мощность;
- пылесборник;
- хорошая комплектация.
Недостатки:
- небольшие отклонения лазера, реза, станины;
- нет функции плавного запуска.
Makita Lh2040
Универсальная, настольная торцовочная пила для дерева, пластика, легкого металла
Несмотря на свои размеры, она запросто выполняет функции полноценного распиловочного станка.
При торцевании заготовка крепится на столе с поворотной линейкой. Если требуется обработка длинных изделий, то следует установить дополнительные упоры — П-образные скобы.
Модель абсолютна безопасна для оператора, поскольку наделена множеством функций. Именно плавным запуском и торможением двигателя, блокировкой шпинделя для быстрой замены пильного диска, специальный пылесборник для защиты дыхательных путей.
- мощность — 1.65 кВт;
- высота пропила — 9. 3 см, ширина — 13 см;
- диаметр диска — 26 см, посадочного отверстия — 3 см;
- угол наклона — 45°, поворота — 52°;
- скорость вращения — 4 800 об/мин;
- комплектуется пильным диском, пылесборником, регулировочным треугольником, торцовым ключом, пластиной-ограничителем;
- размеры — 53х53.5х47.6 см;
- вес — 13.7 кг.
Достоинства:
- компактность;
- регулируемые верхний и нижний столы;
- идеальный пропил под любым углом;
- стабильные системы защиты;
- двойная изоляция;
- прозрачные защитные кожухи;
- простая регулировка параметров.
Недостатки:
- качество сборки.
Makita LS1040
Односкоростная, настольная торцовочная пила для работы с древесиной, пластиком и металлом. Многофункциональный инструмент подходит для косого, наклонного, комбинированного пиления деревянных заготовок.
Чтобы работать с другими типами материалов, необходимо докупить соответствующие пильные диски.
Насадка может принимать различные положения за счет эффективных поворотных механизмов
Удобство и безопасность эксплуатации повышают дополнительные опции — плавное торможение двигателя, блокировка от случайного включения, фиксация вала, двойная изоляция.
Характеристики:
- мощность — 1.65 кВт;
- высота пропила — 9.3 см, ширина — 9.5 см;
- диаметр диска — 26 см, посадочного отверстия — 3 см;
- угол наклона — 45°, поворота — 52°;
- скорость вращения — 4 600 об/мин;
- комплектуется диском, направляющей, зажимом, пильным блоком;
- размеры — 53х53.2х47.6 см;
- вес — 11 кг.
Достоинства:
- хорошее качество распила под любым углом;
- система торможения мотора;
- организованный пылеотвод;
- регулируемые вертикальные тиски;
- жесткость конструкции;
- блокировка шпинделя.
Недостатки:
- сборка низкого качества.
Лучшие торцовочные пилы с протяжкой
ЗУБР ЗПТ-305-1800 ПЛР
Односкоростная, настольная торцовочная пила с ременной передачей для быстрого и точного распиливания деревянных изделий, синтетических материалов.
Пильная головка свободно вращается в обе стороны, что позволяет работать под нужным углом.
Благодаря ременной передаче в приводе, двигатель защищен от сильных нагрузок.
Защитный кожух закрывается в автоматическом режиме, поэтому оператор защищен от травм и повреждений. Поворотный стол легко фиксируется в нужном положении, а удобная регулировка станины облегчает выбор угла пиления.
Характеристики:
- мощность — 1.8 кВт;
- высота пропила — 9 см, ширина — 34 см;
- диаметр диска — 30.5 см, посадочного отверстия — 3 см;
- угол наклона — 45°, поворота — 47°;
- скорость вращения — 4 000 об/мин;
- в комплекте 2 удлинителя стола, пылесборник, струбцина, ключ, диск;
- вес — 18 кг.
Достоинства:
- увеличенная ширина пиления;
- качественный результат протяжки;
- эффективный пылеотвод;
- безопасная и комфортная эксплуатация;
- регулируемая конструкция;
- производительность.
ЗУБР ЗПТ-255-1800 ПЛ
Односкоростная, настольная торцовочная пила. Она помогает с идеальной точностью разрезать дерево, пластик, тонкий алюминий. Диск с увеличенным диаметром и числом зубьев позволяет получить точный срез.
Лазерный указатель максимально точно проводит линию для последующего распила.
Чтобы выставить нужный угол, следует настроить и зафиксировать стол, закрепить заготовку струбциной. За безопасность эксплуатации отвечает защитный кожух, тормоз двигателя.
Пылесборник и адаптер для подключения пылесоса помогут сохранить рабочее пространство в чистоте.
Характеристики:
- мощность — 1.8 кВт;
- высота распила — 7. 5 см, ширина — 30.5 см;
- диаметр диска — 25.5 см, посадочного отверстия — 3 см;
- угол наклона — 45°, поворота — 47°;
- скорость вращения — 5 000 об/мин.
Достоинства:
- хорошие показатели мощности и выносливости;
- качественный и чистый распил широких заготовок;
- удобное выставление углов;
- тормоз мотора;
- безопасное использование.
Недостатки:
- поворотный стол.
Metabo KGS 254 M
Настольная, односкоростная модель с тяговой функцией для широких заготовок. Распил происходит быстро и легко за счет прецизионной настройки углов через точки фиксации, лазера и подсветки.
Расширения стола плавно выдвигаются, а высокие упоры раздвигаются для повышения безопасности оператора во время работы.
Головка пилы поворачивается под нужным углом. Диск заменяется без демонтажа кожуха за счет блокировки шпинделя.
Наблюдается эффективный отвод опилок через встроенную воронку, а пылесборник упрощает процесс последующей уборки.
Характеристики:
- мощность — 1.8 кВт;
- высота пропила — 9.2 см, ширина — 30.5 см;
- диаметр диска — 25.4 см, посадочного отверстия — 3 см;
- угол наклона и поворота — по 47°;
- скорость вращения — 4 500 об/мин, при ном. нагрузке — 3 150 об/мин;
- скорость резания — 60 м/с;
- размеры — 79х51.5х51.5 см;
- вес — 16.3 кг.
Достоинства:
- качественное изготовление;
- чистый и плавный рез;
- легко выставляемые углы;
- адаптер для пылесоса;
- хорошая комплектация.
Недостатки:
- нет плавного пуска;
- плохое качество диска.
Metabo KGS 305 M
Настольная, односкоростная торцовочная пила с тяговой функцией. Нашла свое применение в быту, частных мастерских, мебельных компаниях.
Удобство эксплуатации повышает интуитивно понятные шкалы и элементы управления, удобная рукоять.
Протяжка и фиксация заготовок позволяют получить четкие результаты распила. Модель рассчитана на долгий срок службы, поскольку выполнена из литого алюминия.
Незаменимыми являются и расширения опоры с высокими упорами, которые выполняют функцию защиты и помогают разместить длинные изделия. Яркий LED фонарь и лазер упрощают работу в некомфортной зоне.
Характеристики:
- мощность — 2 кВт;
- высота пропила — 10.5 см, ширина — 30.5 см;
- диаметр диска — 30.5 см, посадочного отверстия — 3 см;
- угол наклона и поворота — по 47°;
- размеры опоры — 34х77.5 см;
- скорость вращения — 3 700 об/мин, при ном. нагрузке — 2 600 об/мин;
- скорость резания — 60 м/с;
- длина кабеля — 2 м;
- в комплекте диск, 2 расширения стола, торцовочный упор, зажим, приспособление для замены оснастки, пылесборник, намотка кабеля;
- вес — 19. 6 кг.
Достоинства:
- плавный запуск;
- точный распил;
- выносливый двигатель;
- хорошая комплектация;
- возможность подключения пылесоса.
Makita LS0714
Односкоростная, настольная торцовочная пила с функцией протяжки. Отличается компактностью, великолепными рабочими параметрами.
Предназначена для обработки крупных заготовок.
Производитель дополнил модель упорами, направляющими штангами. Приспособления расширяют поверхность рабочего стола, увеличивают амплитуду движения каретки.
Диск принимает нужное положение после регулировки параметров поворотными механизмами.
Инструмент оснащен двигателем с достаточной мощностью, пилочным диском из твердых сплавов. Если необходимо распилить металл или пластик, то требуется приобрести соответствующие насадки.
Характеристики:
- мощность — 1.01 кВт;
- высота пропила — 5. 2 см, ширина — 30 см;
- диаметр диска — 19 см, посадочного отверстия — 2 см;
- угол наклона — 45°, поворота — 57°;
- скорость вращения — 6 000 об/мин;
- размеры — 67х45.8х43 см;
- вес — 12.7 кг.
Достоинства:
- плавный тормоз двигателя;
- защита от случайного включения;
- простая настройка и регулировка параметров;
- качественный результат распила;
- вместительный пылесборник.
Недостатки:
- прижимные приспособления;
- нет подсветки;
- пилочный диск.
Лучшие торцовочные пилы с лазерным маркером
Makita Lh2201FL
Односкоростная, универсальная торцовочная пила для работы с деревом, металлом, пластиком. Представляет собой комбинацию из двух инструментов — распилочного столика и торцовки.
Пользователи отмечают высокое качество продольной и поперечной распиловки, производительность, безопасность.
Плавный запуск и тормоз двигателя позволяют выполнять распил чисто, без рывков. Система защиты от случайного включения исключает травмы и повреждения оператора.
Лазерная направляющая показывает линию для резки, но как утверждают владельцы — она не всегда точна.
Характеристики:
- мощность — 1.65 кВт;
- высота пропила — 6.2 см, ширина — 20 см;
- диаметр диска — 30.5 см, посадочного отверстия — 3 см;
- угол наклона — 45°, поворота — 52°;
- скорость вращения — 3 800 об/мин;
- размеры — 61х69.2х53.5 см;
- вес — 20.7 кг.
Достоинства:
- удобная регулировка параметров;
- эффективное раздельное пылеудаление;
- точность пропила;
- лазер;
- плавный пуск и тормоз двигателя;
- безопасная эксплуатация.
Недостатки:
- верхняя направляющая;
- не отрегулирована пильная головка.
BOSCH PCM 8 S
Односкоростная, настольная торцовочная пила с протяжным механизмом. Она выгодно отличается компактностью, легкостью, комфортной эксплуатацией.
Для высокоточного пиления крупногабаритных заготовок предусмотрены гибкие боковые удлинители.
Также в качестве помощника внедрен левый и правый лазерный маркер.
Включается опция по желанию пользователя. В комплекте поставляется один пилочный диск, поэтому для повышения функциональности рекомендуется докупать насадки с другими параметрами.
Безопасно и просто сменить диск поможет блокировка шпинделя.
Характеристики:
- мощность — 1.2 кВт;
- высота пропила — 6.5 см, ширина — 22 см;
- диаметр диска — 21.6 см, посадочного отверстия — 3 см;
- угол наклона — 45°, поворота — 48°;
- скорость — 4 800 об/мин;
- комплектуется рабочим зажимом, диском, пылесборником, 4 боковыми удлинителями;
- вес — 11. 4 кг.
Достоинства:
- чистый рез;
- производительность;
- функция протяжки;
- компактность и легкость;
- простое управление;
- высокое качество сборки.
Metabo KGS 315 Plus
Профессиональная настольная торцовочная пила с лазерным маркером. Показывает максимальную гибкость в процессе распила за счет свободного поворота стола и наклона пильной головки.
Система «Quick» предназначена для простой замены пильного полотна без инструментов.
Благодаря универсальному мощному мотору и большому пильному диску, обеспечивается высокое качество распила.
Есть функция регулировки оборотов, протяжки для широких заготовок, прецизионная настройка углов через точки фиксации, ограничитель.
Характеристики:
- мощность — 2.2 кВт;
- высота пропила — 12 см, ширина — 32 см;
- диаметр диска — 31.5 см, посадочного отверстия — 3 см;
- угол наклона — 47°, поворота — 60°;
- размеры опоры — 50. 5х36.5 см;
- скорость вращения при номинальной нагрузке — 4 100 об/мин;
- скорость распила — 67 м/с;
- в комплекте диск, опора, зажим, пылесборник, адаптер для пылесоса;
- вес — 26 кг.
Достоинства:
- оптимальный отвод опилок;
- плавный пуск двигателя;
- тихая и мягкая работа;
- электроника Vario-Constamatic;
- качественный распил любого типа древесины.
Недостатки:
- лазерный маркер.
ЗУБР ЗПТ-210-1400 Л
Односкоростная, настольная торцовочная пила с мощным двигателем и лазерным маркером. Такой инструмент предпочитают выбирать профессионалы, поскольку он позволяет выполнять чистый прямой, косой, комбинированный пропил.
Показывает превосходные результаты при работе с пластиком, легким металлом и деревом.
Защитный кожух автоматически закрывается и фиксируется, повышает безопасность оператора.
Поворотный стол легко регулируется, надежно закрепляется в нужной плоскости, под необходимым углом.
Характеристики:
- мощность — 1.3 кВт;
- высота пропила — 6 см, ширина — 12 см;
- диаметр диска — 21 см, посадочного отверстия — 3 см;
- скорость вращения — 5 500 об/мин.
Достоинства:
- прочная металлическая станина;
- качественная сборка;
- точный рез;
- лазерная направляющая;
- компактность и легкость.
Недостатки:
- разлетаются опилки;
- забивается лазер;
- люфт конструкции при установке бокового наклонного угла.
Metabo KGS 254 M
Настольная, односкоростная торцовочная пила с функцией протяжки для широких заготовок. Распил происходит быстро и легко, поскольку предусмотрена прецизионная настройка углов через точки фиксации, встроенная лазерная опция и подсветка.
Расширения стола плавно выдвигаются, а высокие упоры — раздвигаются для повышения безопасности оператора во время работы.
Головка пилы наклоняется влево для открытия дополнительного углового диапазона. Диск заменяется без демонтажа кожуха за счет блокировки шпинделя.
Наблюдается эффективный отвод опилок через встроенную воронку, а пылесборник упрощает процесс последующей уборки.
Характеристики:
- мощность — 1.8 кВт;
- высота пропила — 9.2 см, ширина — 30.5 см;
- диаметр диска — 25.4 см, посадочного отверстия — 3 см;
- угол наклона и поворота — по 47°;
- скорость вращения — 4 500 об/мин, при ном. нагрузке — 3 150 об/мин;
- скорость резания — 60 м/с;
- длина кабеля — 2 м;
- в комплекте диск, 2 расширения стола, торцовочный упор, зажим, инструмент для смены диска, пылесборник, нам
Пилы торцовочные
]]]]]]]]>]]]]]]>]]]]>]]> Компания О компании Контакты Вакансии Поддержка Где купить Купить запчасти Регистрация гарантии Личный кабинет Сервисные центры Документация Предложения по доработке товара Сообщить об ошибке на сайте Предложения по доработке сайта Обратная связь Пресс-центр Новости Статьи Рекламная продукция Видеоматериалы Каталог Механизированные инструменты Аккумуляторный инструмент Аккумуляторные дрели — шуруповерты Аккумуляторные гайковерты Аккумуляторные отвертки Аккумуляторные УШМ Аккумуляторные пилы сабельные Аккумуляторы для инструмента Зарядные устройства Электроинструменты Сетевые шуруповерты Дрели УШМ (болгарки) Перфораторы Отбойные молотки Миксеры (электро) Лобзики Пилы циркулярные Пилы торцовочные Пилы сабельные Пилы цепные Фены Электрорубанки Шлифовальные машины Фрезеры Степлеры и ножницы Краскопульты электрические Граверы Штроборезы Гайковерты (электро) Принадлежности к электроинструменту Станки Станки распиловочные (циркулярные) Ленточные пилы Лобзиковые станки Станки сверлильные Токарные станки Станки шлифовальные Станки рейсмусовые Станки фуговально-рейсмусовые Электроплиткорезы Точила Силовое оборудование Генераторы (электростанции)ТОРЦЕВАЯ ПИЛА по металлу [как выбрать, сделать своими руками]
[Торцевая пила для работ по металлу] необходима, если нужно распилить различные изделия.
Этот инструмент делает срезы очень точно, поэтому он незаменим в профессиональной деятельности и при работе дома.
Точность разреза обеспечивает диск, с помощью которого и производят распилы, не затрачивая большого физического труда.
Характеристика торцевой пилы
В торговой сети предлагают два вида пил. Одни соответствуют названию по назначению, а другие оснащены дополнительными функциями.
Различные виды пил отличаются и по своей стоимости, а также по производителю — Макита, Интерскол, Bosch, Metabo и другие.
Пила торцовочная включает в себя двигатель, пильный диск, которым производят распилы, подножку, где установлена кнопка запуска двигателя, ручку, которой удерживают и направляют пилу.
Любая разновидность этого инструмента имеет диск. Диски могут быть выполнены из разных прочных металлов. По этой причине пила незаменима при любых работах в хозяйстве.
Двигатель торцовочной пилы может быть установлен коллекторный или асинхронный. За коллекторными моторами не нужно постоянно следить и смазывать его части.
Асинхронные двигатели будут функционировать дольше, при работе они издают меньше шума. Двигатель чаще всего размещают с правой стороны от режущего элемента.
Есть модели пилы, где его устанавливают сзади. В этом случае улучшается обзор при работе своими руками.
Двигатель приводит в действие диск через редуктор. Передача у него может быть зубчатая, ременная.
При использовании ременной передачи аппарат издает меньше шума, при работе исключается вибрация режущей части пилы.
Зубчатая передача не допускает проскальзывания инструмента при разрезании материала при больших нагрузках.
Видео:
Есть вид торцовочных пил, которые имеют специальную поверхность, на которой производят работы. Все операции будут проходить быстро, аккуратно.
Такой инструмент не является станком, но его предпочитают использовать в мастерских, для работы своими руками в доме.
Некоторые виды торцевой пилы оснащены функцией протяжки.
В них диск установлен на параллельные рейки и осуществляет свободное движение. Такой аппарат имеет увеличенную ширину пропила.
Применение инструмента
Было время, когда торцовку применяли для выполнения узкого набора операций в плотницкой и столярной области. Ведь инструмент может разрезать материал на небольшое расстояние.
Но популярность торцовочной пилы растет, благодаря точности распила. Для выполнения работы на этом инструменте не нужно производить сложные физические действия.
Торцевой пилой можно обрабатывать всевозможные материалы: металл, дерево, пластмассу, пенопласт. Благодаря этому инструмент стал широко использоваться в отделочных работах.
Видео:
Так, молдинги, рамки, прочие элементы будут разрезаны точно, аккуратно и быстро. Плинтуса, ламинат, оконные, дверные коробки также можно разрезать без проблем.
Как правильно выбрать торцовочную пилу?
Практически все виды торцовочных пил стоят немалые деньги, поэтому при покупке стоит учитывать некоторые факторы, чтобы инструмент качественно выполнял функции при распиле материала дома своими руками.
Решив приобрести пилу, нужно решить такие моменты:
- Для чего нужен инструмент. Если планируется выполнение работ не очень часто, рекомендуется купить пилу, у которой стандартные функции. Если нужно будет производить сложные распилы своими руками, причем очень часто, стоит остановиться на профессиональном инструменте. Такие выпускают производители Интерскол, Макита, Dewalt и прочие;
- Уровень безопасности. Нужно обращать внимание на защитный кожух. Он должен закрывать диск не только в состоянии покоя, но и во время выполнения работы;
- Вес, размеры торцовки. Тяжелый инструмент будет усложнять работу. При распиле своими руками такой пилой будет быстро наступать усталость, цена также у него будет выше;
- Эргономичность. Торцовочная пила должна быть удобной в работе. Производители Интерскол, Metabo, Bosch и другие известные марки постоянно совершенствуют свою продукцию;
- Размер диска. Его диаметр не должен быть менее 20 см. Основными показателями, характеризующими качество пилы, являются глубина, ширина распила. Если нужно разрезать широкие элементы, то стоит предпочесть больший диаметр;
- Поворотный блок, станина должны быть выполнены качественно.
Выбираем диск
Выбор диска во многом зависит от того, с каким материалом необходимо работать. Диски торцовки имеют посадочный диаметр и внешний.
Чаще всего посадочный диаметр составляет 3 см, диаметр внешнего можно выбрать 21, 25, 30,5 см.
Стоит обратить внимание на двигатель. К нему может подходить только диск определенного размера.
Если установить диск большего диаметра, то мотор может сгореть.
Немаловажный критерий при выборе диска — заточка, геометрия его зубьев. С помощью одного вида заточки пилы отлично выполняют поперечный срез, другие — продольный, третьи — ровный срез.
Видео:
Зубья, заточенные качественно, не будут иметь зазубрин, которые видны невооруженному глазу. Поверхность диска — гладкая, зубья — острые.
Специалисты рекомендуют приобрести диски, у которых зубья с мелкими порезами и плавными волнами.
Такие диски способствуют выравниванию температуры у материалов, которые соприкасаются между собой.
Деформация металла при работе снижается в разы. Кроме этого, снижается шум, который производит пила по металлу.
Диск может иметь зубья, предназначенные для определенного вида операций: работать с высокой скоростью при выполнении поперечного, продольного разреза, выполнять аккуратные разрезы.
Если возникнет необходимость выполнить подобные операции, то не стоит покупать новую пилу по металлу или по дереву.
Можно купить дополнительный диск, с помощью которого можно будет качественно выполнить все работы.
Производители марки Интерскол, Макита, Dewalt предлагают разновидности режущей части агрегата.
Мощность пилы, количество оборотов диска
Данные характеристики очень важны при выборе торцевой пилы по металлу, их нужно рассматривать в комплексе. Если мощность агрегата будет больше, то количество оборотов диска соответственно также будет больше. Естественно, что цена инструмента на рынке будет отражать данные характеристики.
Если пила имеет высокую мощность, то это значит, что аппарат будет выполнять свои функции без перерыва гораздо дольше времени. При такой мощности диск может иметь любой размер — он сможет выполнить любую задачу.
Если мощность меньше, то диск нужно будет подбирать.
Видео:
При покупке мощного агрегата стоит иметь в виду, что сама пила по металлу будет иметь большой вес. Не в каждой ситуации пользоваться тяжелым инструментом будет удобно.
Кроме этого, высокая мощность требует надежной проводки, так как при работе могут возникать короткие замыкания.
Разрез получается чище и качественнее, если работать на больших оборотах. Но не всегда нужно распиливать какой-либо один материал.
В этом случае понадобится снизить обороты.
Производители Интерскол, Metabo, Bosch и другие известные марки предлагают торцовочные пилы по металлу, на которых мощность можно регулировать в зависимости от типа работы.
Производитель прибора
Марка торцевой пилы — важный параметр при выборе инструмента. От производителя зависит не только цена прибора, но и его качество.
При равных характеристиках агрегаты могут иметь значительные отличия друг от друга, так как каждый производитель использует собственные методы сборки, материалы. Их цена также не одинакова.
Инструмент марки Макита отличается повышенной безопасностью. Эта торцевая пила для работы по металлу имеет тяговую функцию — параметр, который есть не у всех марок.
Видео:
Кроме этого, своими руками можно настроить ширину разреза, необходимого при распиле материала.
Пила Макита оснащена штангами, куда устанавливают небольшую поверхность, где размещена базовая комплектация.
Могут быть подставки, которые при необходимости можно сложить.
Торцевая пила марки Интерскол имеет несложную конструкцию: на основании установлен двигатель, диск для совершения распила и ручка, где расположена кнопка.
Пилой Интерскол можно делать распилы под углом. Для этого достаточно развернуть рабочую поверхность или сам диск.
Режущая часть пилы этой марки может поворачиваться в две стороны, что значительно упрощает выполнение разреза по металлу или дереву.
Цена на приборы этого производителя просто подкупает.
Инструмент марки Bosch оснащен специальным кругом. При выполнении разреза своими руками можно регулировать угол режущей части.
Такие круги имеют название станина. Специалисты рекомендуют приобретать станину, выполненную из алюминия или сплава магния.
Она считается одной из самых надежных. Работа проходит безопасно, инструмент имеет небольшой вес, что облегчает выполнение процессов.
Агрегаты Metabo способны наклонять и поворачивать диск произвольно. Мастер сможет делать разрезы в тех местах, куда сложно добраться, однако при этом цена на изделие более чем приемлема.
При этом работа будет выполнена качественно. У некоторых моделей пил по металлу этой марки есть специальный проектор, дающий тень на диск. Это позволяет выполнить процесс максимально точно.
Видео:
А вот у пил марки Dewalt проектор установлен на всех моделях, что повышает точность и качество работы при распиле любого материала, и цена на инструмент этого производителя соответствующая.
Чтобы выбрать качественную пилу для разрезания материалов своими руками, нужно учитывать все показатели.
Цена инструмента должна соответствовать качеству, при этом давать возможность выполнять необходимые работы.
Все технические характеристики торцевой пилы компании Интерскол, Metabo, Bosch и прочие известные марки указывают в паспорте.
Только после его изучения стоит принимать решение, подойдет именно этот инструмент или стоит поискать другой, с более подходящими характеристиками. Необходимо помнить, что цена — не единственный критерий, на который необходимо обращать внимание во время выбора инструмента.
Как выбрать торцовочную пилу — для дома, дачи, мастерской
Современные торцовки позволяют делать комбинированные распилы. Пильный диск инструмента можно поворачивать не только вправо или влево, для распиловки заготовки под нужным углом в горизонтальной плоскости, но и наклоняться в одну или обе стороны, обеспечивая тем самым вертикальный распил. Возможности горизонтального и вертикального пиления у современных торцовок разные, поэтому вкратце поговорим о том, на что следует обращать внимание, выбирая пилу по этим параметрам.
- Односторонний и двусторонний наклон
Пильный узел торцовочный пил может наклоняться в одну или в обе стороны. С точки зрения функциональности оба варианта одинаковы: с односторонними моделями можно выполнять те же распиловочные операции, что и с двусторонними. Но в вопросах удобства безоговорочно выигрывают вторые.
Чтобы обрезать каждый торец доски на односторонней пиле, заготовку нужно снять со станины, перевернуть и заново зафиксировать. Такое жонглирование становится отдельным испытанием, когда приходится работать с длинными и тяжелыми заготовками в большом объеме. Наклон в обе стороны — экономия времени и усилий.
- Max глубина пропила под углом 45°
В современных моделях этот показатель варьируется от 25 до 122 мм.
Под углом торцовка пилит не так глубоко как в положении 90°. Станки с небольшой глубиной углового пропила — вариант для тех, кто планирует работать с вагонкой, ламинатом и другими тонкими материалами. Для всех остальных случаев важно расчетливо сопоставлять этот параметр с тем, что преимущественно придется пилить. Это позволит избежать самого частого разочарования, когда оказывается, что инструмент не способен справиться с торцеванием толстых заготовок под углом.
Важно помнить и о том, что угловое пиление создает большие нагрузки на инструмент — чем выше мощность, тем более качественный спил обеспечивает торцовка.
- Max глубина пропила под углом 90°
У непромышленных торцовочных пил этот показатель колеблется от 45 до 122 мм. Расположение пильного узла перпендикулярно поверхности заготовки — наиболее распространенная конфигурация, в которой выполняется большинство пильных операций. Поэтому выбору станка по данному параметру следует уделять особое внимание. Чем больше глубина прямого реза, тем выше класс оборудования.
- Max ширина пропила под углом 90°
Параметр, отражающий максимальную ширину заготовки, которую может распилить торцовка под прямым углом. В современных бытовых и профессиональных пилах этот показатель варьируется от 85 до 430 мм. В целом, это один из ключевых показателей, определяющих производительность станка. Важно не забывать, что ширина пропила под 45° будет значительно меньше, чем под прямым углом.
Можно ли торцовочной пилой резать металл?
Так иногда спрашивают наши гости. Для наших постоянных клиентов этот вопрос уже разрешен.
Скорее всего Вы уже осведомлены о возможности циркулярными пилами резать металл, особенно если Вы уже знакомы с продукцией EVOLUTION. Более, того, промышленные циркулярные пилы по металлу предназначены именно для того, чтобы резать сталь или цветные металлы регулярно. А нержавеющую сталь — периодически. Но это ограничение связано с возможностями дисков и особенностями сухой резки хромоникелевых сталей.
Профессиональные ручные циркулярные пилы и отрезные станки RAGE также успешно режут сталь, если толщина листа не превышает 6 мм, а стенка профиля — 3 мм. Однако, используя отрезной диск по стали, применяемый в пиле EVO 180 или отрезном станке S355CPS, можно превзойти эти ограничения без вреда для машины.
Серийная резка стального профиля или труб торцовочными пилами EVOLUTION раньше была неэффективна. Мы уже раскрывали эту тему в предыдущих материалах. И тем не менее, при нечастой работе со стальным прокатом, торцовочные пилы этой марки показывают себя значительно лучше других марок, на которые поставили диск по металлу. Основные преимущества торцовочных пил EVOLUTION перед конкурентными моделями:
- наличие прочного редуктора, изначально спроектированного для резки стали
- сниженная частота вращения, оптимизированная для дисков по стали
- более чем 20-летний опыт компании в разработке, производстве и продаже циркулярных пил по металлу
Это не касаясь самого твердосплавного диска по стали. Просто очень многие задают вопрос «Смогу ли я пилить сталь торцовочной пилой по дереву, если поставлю на нее диск по металлу?
Что изменилось за более чем 10 лет производства торцовочных пил по металлу марки EVOLUTION RAGE?
В 2020 году компания представила специальные отрезные диски нового поколения. Теперь, диски по стали диаметром 185 мм рассчитаны на частоту вращения до 5800 об/мин. Для торцовочной пилы R185SMS+ предлагается специальный профессиональный диск R185TCT-20MS, а для пил с диском 255 мм — соответствующий отрезной диск по стали.
Таким образом, в вопросе «можно ли торцовочной пилой резать сталь» произошли существенные подвижки.
Выполняйте рекомендации при работе со стальными заготовками на торцовочных пилах:
- надежно крепите заготовку к основанию, если штатного зажима недостаточно, используйте дополнительные приспособления
- складывайте механизм протяжки пилы в переднее положение и фиксируйте стопорным винтом — сокращайте количество мест, где возможна вибрация
- не прикладывайте значительных усилий к пиле, пусть диск режет за счет скорости, а не нажима
Мощная торцовочная пила по дереву и металлу своими руками
Данная статья является переводом, однако для удобства восприятия повествование будет идти от первого лица.
Всем привет! Сегодня я покажу вам шаг за шагом, как сделать мощную и компактную торцовочную пилу с двигателем 895. Она работает от 12-24 вольт. Эта пила выглядит как игрушка, но это действительно мощный маленький зверь. Она позволяет резать доски под любым углом. Я установил два наиболее используемых угла: 90 и 45 градусов.
Шаг 1: Нужные части
Все детали для этого diy-проекта можно найти на Aliexpress.
Ссылки на эти детали я размещу ниже:
Шаг 2: Подставка для пилы
Первым делом, я вырезал несколько досок. Размеры 4*8см, 5*30см, 20*30см. Материал дуб. Затем я приклеил маленький кусочек дерева к большему. Это будет подставка для пилы.
Шаг 3: Опоры для направляющего рельса
Когда клей высыхает, я делаю несколько отметок для опор направляющего рельса. Просверлите несколько отверстий и закрепите опоры винтами. Затем я вставил валы направляющих стержней и проверил, как они работают. Пружина упругая и выдерживает вес мотора.
Шаг 4: Отрезаем часть алюминиевого профиля
Я взял алюминиевый профиль и отрезал 20 см. Все провода будут скрыты в этом профиле. Позже я закрою отверстия деревом.
Шаг 5: Установка монтажного кронштейна
Теперь я устанавливаю монтажный кронштейн для двигателя 895. Он должен быть под прямым углом. Затем я закрепляю двигатель 895 на монтажном кронштейне.
Шаг 6: Сборка вала пилы
Теперь я собираю вал пилы. Снова проверяем, равен ли угол 90 градусов.
Шаг 7: Защитный чехол
Теперь мы должны защитить себя и свои пальцы от опасных лезвий пилы. Для этого я использую сломанный металлический кронштейн болгарки, закрепляю его саморезами.
Шаг 8: Установка сенсорной кнопки
Теперь я устанавливаю сенсорную кнопку. Пила будет работать только тогда, когда вы жмете на кнопку. Если что-то пойдет не так, она сразу остановиться. Я отметил, где должен быть центр для кнопки и просверлил отверстие для нее.
Как я уже сказал, все провода будут спрятаны в алюминиевом профиле. Для этого я просверлил в нем несколько отверстий.
Шаг 9: Припаиваем провода
Теперь припаиваем провода к нижней части, двигателю и разъему постоянного тока.
Шаг 10: Направляющая для пилы
Теперь я делаю направляющую для пилы. Для этого я использую алюминиевый уголок и транспортир. Приклеиваю её на клей.
Шаг 11: Прикрепляем транспортир
Я просверлил отверстие в основании. Винт будет фиксировать транспортир. Так что мы можем отрезать любой угол.
Шаг 12: Покрываем дерево маслом
Покрываем дерево маслом, чтобы пила выглядела красивее.
Шаг 13: Торцовочная пила готова!
Пила готова!
Пришло время порезать что-нибудь! Я использовал диск диаметром 115 мм, поэтому глубина реза составляет около 4 см. Идеально подходит для резки небольших досок, алюминиевого профиля и т.д. Разрез ровный и чистый.
Вот и всё. Мы сделали маленькую и мощную торцовочную пилу. Надеюсь, вам понравилось!
— интернет-магазины и отзывы на инструменты для синхронизации по металлу на AliExpress
Отличные новости !!! Вы находитесь в нужном месте, чтобы купить инструменты для измерения времени по металлу. К настоящему времени вы уже знаете, что что бы вы ни искали, вы обязательно найдете это на AliExpress. У нас буквально тысячи отличных продуктов во всех товарных категориях. Ищете ли вы товары высокого класса или дешевые и недорогие оптовые закупки, мы гарантируем, что он есть на AliExpress.
Вы найдете официальные магазины торговых марок наряду с небольшими независимыми продавцами со скидками, каждый из которых предлагает быструю доставку и надежные, а также удобные и безопасные способы оплаты, независимо от того, сколько вы решите потратить.
AliExpress никогда не уступит по выбору, качеству и цене.Каждый день вы будете находить новые онлайн-предложения, скидки в магазинах и возможность сэкономить еще больше, собирая купоны. Но вам, возможно, придется действовать быстро, поскольку этот лучший металлический инструмент для измерения времени станет одним из самых востребованных бестселлеров в кратчайшие сроки. Подумайте, как вам будут завидовать друзья, когда вы скажете им, что приобрели металлические инструменты для измерения времени на AliExpress. Благодаря самым низким ценам в Интернете, дешевым тарифам на доставку и возможности получения на месте вы можете еще больше сэкономить.
Если вы все еще не уверены в инструментах для измерения времени по металлу и думаете о выборе аналогичного товара, AliExpress — отличное место для сравнения цен и продавцов.Мы поможем вам разобраться, стоит ли доплачивать за высококачественную версию или вы получаете столь же выгодную сделку, приобретая более дешевую вещь. И, если вы просто хотите побаловать себя и потратиться на самую дорогую версию, AliExpress всегда позаботится о том, чтобы вы могли получить лучшую цену за свои деньги, даже сообщая вам, когда вам будет лучше дождаться начала рекламной акции. и ожидаемая экономия.AliExpress гордится тем, что у вас всегда есть осознанный выбор при покупке в одном из сотен магазинов и продавцов на нашей платформе.Реальные покупатели оценивают качество обслуживания, цену и качество каждого магазина и продавца. Кроме того, вы можете узнать рейтинги магазина или отдельных продавцов, а также сравнить цены, доставку и скидки на один и тот же продукт, прочитав комментарии и отзывы, оставленные пользователями. Каждая покупка имеет звездный рейтинг и часто имеет комментарии, оставленные предыдущими клиентами, описывающими их опыт транзакций, поэтому вы можете покупать с уверенностью каждый раз. Короче говоря, вам не нужно верить нам на слово — просто слушайте миллионы наших довольных клиентов.
А если вы новичок на AliExpress, мы откроем вам секрет. Непосредственно перед тем, как вы нажмете «купить сейчас» в процессе транзакции, найдите время, чтобы проверить купоны — и вы сэкономите еще больше. Вы можете найти купоны магазина, купоны AliExpress или собирать купоны каждый день, играя в игры в приложении AliExpress. Вместе с бесплатной доставкой, которую предлагают большинство продавцов на нашем сайте, мы думаем, вы согласитесь, что вы получите metal time tools по самой выгодной цене.
У нас всегда есть новейшие технологии, новейшие тенденции и самые обсуждаемые лейблы. На AliExpress отличное качество, цена и сервис всегда в стандартной комплектации. Начните самый лучший шоппинг прямо здесь.
Пришло время для прямой 3D-печати металлом
Тяжелые времена для 3D-печати.Stratasys обгорел на Makerbot, доверчивые спонсоры обожглись из-за обвала Peachy Printer, буквально вчера я обжег палец о новом хотэнде, и это только недавние события. В последние годы более чем несколько стартапов взялись за разработку технологии 3D-печати, которая изменила бы мир к лучшему. Больше цветов, больше материалов, надежнее, больше, быстрее, дешевле, проще в использовании. Был даже стартап в области 3D-печати на металле, MatterFab, который создал функциональный прототип недорогого 3D-принтера для лазерного плавления металлического порошка, обеспечил финансирование в размере 13 миллионов долларов и тихо исчез.
Это всего лишь детский уголок торгового центра, а взрослые действительно только начали вытаскивать свои титановые кредитные карты. General Electric идет по пути к внедрению 3D-печатных и одобренных FAA топливных форсунок в свои авиационные реактивные двигатели, Airbus направляется на создание 3D-печатных легких компонентов и интерьера, а SpaceX уже отправила в орбиту, стремясь сделать SuperDraco первым полностью напечатанным на 3D-принтере ракетным двигателем. Прямая 3D-печать металлом переходит от фазы экспериментальных исследований к производству, и интересно узнать, как и почему крупные отрасли промышленности сами себя разрушают.
GE недавно получила одобрение FAA на создание этой 3D-печатной топливной форсунки для реактивного двигателя.
Прямая металлическая 3D-печать объединяет частицы металлического порошка слой за слоем в плотные объекты и не требует послепечатной инфузии, как методы на основе связующего. Избирательное плавление частиц может быть достигнуто с помощью электронного луча (электронно-лучевая плавка, EBM) или лазеров (прямое лазерное плавление металла, DMLM, синоним DMLS, зарегистрированного EOS). Лазерная прямая 3D-печать металлом в настоящее время переживает крайний прорыв, поскольку она обычно превосходит ранее разрекламированную технологию EBM с точки зрения разрешения и качества поверхности.DMLM избавляет от необходимости в вакуумной камере, но, поскольку он требует нескольких высокомощных лазерных устройств, чтобы достичь уровня производительности однолучевой EBM-машины, а также атмосферы инертного газа и термообработки после печати, это также больше дорого. Источник изображения: Metalysis
Это, очевидно, не тот толчок, который ставит дешевые устройства на ваш рабочий стол. Машины DMLM стоят около 1 миллиона долларов и выше, и, помимо стоимости приобретения, прямая 3D-печать металлом — это еще и процесс с смехотворной удельной стоимостью.Такие материалы, как мелкие металлические порошки высокой чистоты, должны быть получены путем газового или плазменного распыления для получения однородных сферических частиц. Затем идет сам процесс печати, в котором дорогие порошки плавятся в твердые формы с использованием одного или нескольких мощных волоконных лазеров в течение нескольких дней или даже недель. После этого следует классический ручной процесс очистки, отжига, удаления несущей конструкции, субтрактивной очистки и обработки поверхности. Высокая удельная стоимость напрямую отражает усилия, которые должны быть вложены в обработку каждой отдельной частицы внутри 3D-печатного продукта, и, хотя эти усилия быстро подводятся, они довольно плохо масштабируются.
Итак, означает ли это, что маркировка аддитивного производства как эффективного и безотходного метода производства наивно неверна? Это зависит от приложения. Yb-волоконные лазеры, обычно используемые в машинах DMLM, представляют собой удивительно эффективный способ плавления металлов и могут работать в непрерывном режиме более десяти лет из-за их очень большого среднего времени наработки на отказ. Однако даже при очень высоких, экспериментальных скоростях сборки до 500 см 3 (30 дюймов 3 ) в час, их преимущество в основном проявляется в приложениях высокой сложности и небольшом количестве.Таким образом, с одной стороны, 3D-печать простого стального компонента, который раньше производилась серийно в процессе литья, все равно будет стоить от 10 до 100 раз дороже с DMLM. С другой стороны, функциональная группа, напечатанная на 3D-принтере, которая объединяет от десятков до сотен литых или субтрактивных деталей в единую деталь, может быть значительно дешевле, чем ее традиционный аналог. В конце концов, то, что заставляет такие компании, как SpaceX, GE и Airbus, покупать эту технологию, — это нетривиальные последствия и эффекты рычага затрат:
Легкая конструкция
Угловая стойка, основанная на принципах бионического дизайна и математических моделях для создания конструкции.Источник: «Neue Konstruktionsansätze in der Addidn Fertigung», К. Эммельманн, 2013 г.Аддитивное производство допускает сложность. Его способность создавать произвольные формы и структуры позволяет использовать легкие методы строительства, при которых излишки материала удаляются из конструкции, основанной на математических и естественных моделях, что часто называют «бионическим дизайном». Поскольку в авиации даже небольшая экономия веса приводит к значительной экономии топлива в течение одного дальнего полета, производители самолетов идут на все, когда дело доходит до снижения веса.
Соответствие и обеспечение качества
Сравнение обычной сборки со встроенным 3D-печатным компонентом. Источник: «Disruptiver Change Prozess durch 3 D Druck in der Industrialellen Wertschöpfungskette», C. Emmelmann 2015Одна функциональная группа в пассажирском самолете может содержать сотни отдельных частей, каждая из которых проходит внутренний процесс обеспечения качества и должна получить FAA одобрение ввода в эксплуатацию. Объединение нескольких десятков функциональных деталей в единое целое, напечатанное на 3D-принтере, помогает сократить дорогостоящие и трудоемкие усилия по обеспечению соответствия и контролю качества.
Высокотемпературные материалы
Напечатанный на 3D-принтере ракетный двигатель Super Draco, источник: SpaceX, 2014 г.Для применения в экстремальных температурах, от криогенных топливных клапанов до раскаленных добела корпусов двигателей, требуются очень устойчивые к температуре и коррозии материалы, такие как суперсплавы на основе кобальта и хрома и никеля или титан и сплавы на основе титана. Эти материалы очень сложно обрабатывать субтрактивной обработкой, в то время как их можно почти без усилий обработать с помощью DMLM.
Каналы охлаждения
Концептуальная проработка корпуса силовой электроники для бортовых зарядных устройств электромобилей.Напечатанные на 3D-принтере охлаждающие пластины с мелкими внутренними каналами для охлаждающей жидкости увеличивают отвод тепла в ограниченном пространстве. Источник изображения: «Erfolgreiche 3 D Druckindustrialisierung durch Hybride Fertigungsmethoden und Bionic Production», C. Emmelmann 20153D-печать позволяет встраивать внутренние каналы охлаждения в термически напряженные компоненты, продлевая срок службы детали и повышая эффективность электроники и термодинамики. Внутренние охлаждающие каналы также могут помочь увеличить производительность инструментов для литья под давлением.
Что вы думаете об этом
Очевидно, что существует ряд продуктов, таких как имплантаты и протезы, эффективные решения по охлаждению для силовой электроники и легкие каркасные конструкции в автомобилях, которые идеально подходят для прямой 3D-печати на металле. В настоящее время они не находятся в рентабельном режиме прямой печати металлом. Но в конечном итоге они доберутся до этого либо за счет более крупных отраслей, либо благодаря волне инноваций, инициированной производителями и хакерами.
Металлическое рабочее колесо, напечатанное на 3D-принтере, источник: E-Brochure 2016, Aurora Labs Ltd. 2016 Как и продемонстрировала MatterFab, недорогие DMLM-машины — в некоторой степени возможны, но для того, чтобы стать продуктивными и жизнеспособными, нужны драйв, идеи, правильные приложения и финансирование . Тем не менее, другие продолжают то, на чем, казалось бы, остановился MatterFab. Aurora Labs — команда стартапов, которая потратила больше времени на свои технологии, чем на отмененную кампанию на Kickstarter, — недавно выпустила несколько кадров со своего DMLM-принтера, и похоже, что они к цели.Я оставляю вас с этим коротким фрагментом созданного с нуля Ti6Al4V, печатающего DMLM-машину, печатающую вполне приличную крыльчатку.
MetalLB, балансировщик нагрузки для Kubernetes
Перед началом установки убедитесь, что соблюдены все требования. В В частности, стоит обратить внимание на сетевой аддон совместимость.
Если вы пытаетесь запустить MetalLB на облачной платформе, вам также следует посмотрите страницу совместимости с облаком и убедитесь, что ваша облачная платформа может работать с MetalLB (большинство не может).
Есть два поддерживаемых способа установки MetalLB: с помощью обычного Kubernetes. проявляется или с помощью Kustomize.
Препарат
Если вы используете kube-proxy в режиме IPVS, начиная с Kubernetes v1.14.2, вам необходимо включить строгий режим ARP.
Обратите внимание, что вам это не нужно, если вы используете kube-router в качестве прокси-сервера, поскольку по умолчанию он включает строгий arp.
Вы можете добиться этого, отредактировав конфигурацию kube-proxy в текущем кластере:
kubectl edit configmap -n kube-system kube-proxy
и набор:
apiВерсия: kubeproxy.config.k8s.io/v1alpha1
вид: KubeProxyConfiguration
режим: "ipvs"
ipvs:
strictARP: правда
Вы также можете добавить этот фрагмент конфигурации в свой kubeadm-config, просто добавив его с ---
после основной конфигурации.
Если вы пытаетесь автоматизировать это изменение, вам могут помочь следующие фрагменты оболочки:
# посмотреть, какие изменения будут внесены, возвращает ненулевой код возврата, если он отличается
kubectl получить конфигурационную карту kube-proxy -n kube-system -o yaml | \
sed -e "s / strictARP: false / strictARP: true /" | \
kubectl diff -f - -n kube-system
# применить изменения, возвращает ненулевой код возврата только при ошибках
kubectl получить конфигурационную карту kube-proxy -n kube-system -o yaml | \
sed -e "s / strictARP: false / strictARP: true /" | \
kubectl apply -f - -n kube-system
Установка по манифесту
Для установки MetalLB примените манифест:
kubectl apply -f https: // raw.githubusercontent.com/metallb/metallb/v0.9.5/manifests/namespace.yaml
kubectl apply -f https://raw.githubusercontent.com/metallb/metallb/v0.9.5/manifests/metallb.yaml
# Только при первой установке
kubectl create secret generic -n metallb-system memberlist --from-literal = secretkey = "$ (openssl rand -base64 128)"
Это развернет MetalLB в вашем кластере под системой Metallb
пространство имен. Компоненты в манифесте:
- Развертывание системы Metallb
/ контроллера
.Это общекластерный контроллер, который обрабатывает назначения IP-адресов. - Демонсет-система Metallb
/ динамик
. Это компонент, который говорит протокол (ы) по вашему выбору для оказания услуг достижимый. - Сервисные аккаунты для контроллера и динамика, а также Разрешения RBAC, необходимые для работы компонентов.
Манифест установки не включает конфигурацию
файл. Компоненты MetalLB по-прежнему будут запускаться, но останутся простаивающими
до
вы
определить и развернуть configmap.Секрет списка членов
содержит секретный ключ
для шифрования связи между динамиками для быстрого обнаружения мертвых узлов.
Установка с настройкой
Вы можете установить MetalLB с настроить, указав на удаленном сервере настройки:
# kustomization.yml
пространство имен: metallb-system
Ресурсы:
- github.com/metallb/metallb//manifests?ref=v0.9.5
- configmap.yml
- secret.yml
Если вы хотите использовать
configMapGenerator
для файла конфигурации вы хотите указать kustomize не добавлять хеш в
configMap, поскольку MetalLB ожидает configMap с именем config
(увидеть
https: // github.com / kubernetes-sigs / kustomize / blob / master / examples / generatorOptions.md):
# kustomization.yml
пространство имен: metallb-system
Ресурсы:
- github.com/metallb/metallb//manifests?ref=v0.9.5
configMapGenerator:
- имя: config
файлы:
- конфиги / config
secretGenerator:
- имя: список участников
файлы:
- конфиги / секретный ключ
generatorOptions:
disableNameSuffixHash: true
Обновление
При обновлении MetalLB всегда проверяйте примечания к выпуску чтобы увидеть изменения и необходимые действия, если таковые имеются.Обратите особое внимание на примечания к выпуску, когда обновление до более новых основных / второстепенных выпусков.
Если иное не указано в примечаниях к выпуску, обновите MetalLB либо с помощью простые манифесты или использование kustomize как описано выше.
Пожалуйста, примите известные ограничения для слоя 2 и bgp при выполнении Обновить.
Das Team | Время для металла
- 29.Ноябрь 2020
- Команда
- Партнер
- Вакансий
- Вербен
- Mitglied werden
- Жанры
- Металл
- Альтернативный металл
- Трэш-метал
- Черный металл
- Power Metal
- Мелодичный дэт-метал
- Прогрессивный металл
- Doom Metal
- Симфоник-метал
- Современный металл
- Фолк-метал
- Pagan Metal
- Готик-метал
- Speed Metal
- Экстремальный металл
- Металлический паз
- Промышленный металл
- Death Metal
- Хэви-метал
- Рок
- Рок-н-ролл
- Альтернативный рок
- Прогрессивный рок
- Стоунер Рок
- Metalcore
- Смертельное ядро
- Пост Хардкор
- Grindcore
- Neue Deutsche Härte
- Металл
- Магазин
Магазин
Lionheart: unterstützen mit neuer Single ein Kinderhospiz
Ненавистная порода: Veröffentlichen neuen Песня «Цепляюсь за жизнь»
Святые грешники: mit neuem Video zum Песня «Same Ol‘ Song »
- Новости
- Текущее состояние: Коронавирус
- Pressemitteilungen
- Команда
- Mitglied werden
- Партнер
- Колумнен
Колумнен
Время для металла: die besten, schrägsten, bösesten, lautesten Songs zum Weihnachtsfest Vol.1
Kurz Und Knackig: Künstler lassen die musikalischen Hosen runter Vol. 63
Time For Metal: die längsten Songs der Rock- und Metal-Geschichte mit Thyrfing, Poisonblack, Necronomicon, Exodus u.v.m.
- События
События
тяжелый металл »2020
AC / DC - включение питания (2020) - AC / DC, 1973,. "Power Up" 13 2020 Leidseplein Presse. 12. ,,,.,, : админ | : 0 | : 7840
Вардруна - Квитравн (2021) - Вардруна, 2003,. «Квитравн» 21 2021 Sony Music Entertainment. `` Völuspá. : админ | : 0 | : 3162
Содом - Бытие XIX (2020) - Содом. «Бытие XIX» 27 2020 Steamhammer. 12. : админ | : 0 | : 1801
Фил Кэмпбелл и ублюдочные сыновья - Мы ублюдки (2020) Фил Кэмпбелл и Bastard Sons, Motorhead Фил Кэмпбелл, Тодд, датчанин Тила, Нил Старр,."We Bastards" 13 записей Nuclear Blast 2020 года. 13. : админ | : 0 | : 1418
Железный Спаситель - Небесный гребень (2020) - Железный Спаситель. "Skycrest" 4 2020 AFM Records. Железный Спаситель -, -, 1996,,. . «Железный Спаситель» : admin | : 0 | : 1090
Любовь и смерть - прекрасно сохранились (2021) - Любовь и Смерть, Корн,."Perfectly Preserved" 29 2021 Рекордов от боли в ухе. 10. : админ | : 0 | : 1064
Убийца будет убит - Неохотный герой (2020) Убить убийцу, (ex-Sepultura, Soulfly), (ex-The Dillinger Escape Plan, The Black Queen), (Mastodon, Gone Is Gone) (Converge),. "Неохотный герой" 20 Nuclear Blast Records. 11. : админ | : 0 | : 1030
Hatebreed - Вес ложного я (2020) - Hatebreed."Weight Of The False Self" 27 Отчетов о ядерном взрыве 2020 года. 12. : админ | : 0 | : 1001
Foo Fighters - Лекарство в полночь (2021) - Foo Fighters, Nirvana,. "Лекарство в полночь" 5 2021 Roswell Records. 9. : админ | : 0 | : 964
King 810 - AK Concerto NO. 47 (2020) Король 810, 2007 (),.«АК Концерт № 47» 13 2020. 11. : админ | : 0 | : 958
Нормандия - Темные и красивые секреты (2021) - Нормандия. "Dark & Beautiful Secrets" 19 2021 Easy Life Records. 10. : админ | : 0 | : 912
Билли Джо Армстронг - Понедельники без веселья (2020) , - Зеленый день, . «Без веселья по понедельникам» 27 2020.14,,,. : админ | : 0 | : 885
Hollywood Undead - New Empire Vol. 2 (2020) Голливудская нежить,. "Новая Империя Том 2" 4 2020. : админ | : 0 | : 881
Значок для найма - Аморфный (2021) Значок на прокат . «Аморфный» 19 2021г. 18. : админ | : 0 | : 832
Побег от судьбы - Химическая война (2021) - Избежать судьбы .«Химическая война» 19 2021 Лучшая шумная музыка. 12. : админ | : 0 | : 821
Эпика - Омега (2021) - Эпика. «Омега» 26 2021 Nuclear Blast Records. 12. : админ | : 0 | : 798
Подростковое запястье - Земля - черная дыра (2021) - Подростковое запястье. "Земля - черная дыра" 12 2021 Epitaph Records.10. : админ | : 0 | : 762
Оушен Хиллз - Санта-Моника (2020) - Оушен Хиллз. «Санта-Моника» 27 2020г. Nickelback, Creed, Shinedown. -, 25 - Поджечь. : админ | : 0 | : 653
Элис Купер - Детройтские истории (2021) -. «Детройтские рассказы» 26 2021 г. МУЗЫКА. «» 60-70-.,. : админ | : 0 | : 441
Rave The Reqviem - Зуд стигматы (2020) Rave The Reqviem, -,. "Stigmata Itch" 4 2020 Out of Line Music. 12. : админ | : 0 | : 440
Metal для ускорения машинного обучения - WWDC 2018 - Видео
Скачать
Добрый день всем.
Добро пожаловать на наш доклад о металле для ускорения машинного обучения.
Меня зовут Анна Тихонова, я инженер в группе разработки ПО для графических процессоров.
Платформа Metal Performance Shaders Framework построена на основе Metal.
И он предоставляет примитивы с ускорением на GPU, оптимизированные как для iOS, так и для macOS.
Мы предоставляем примитивы для обработки изображений, линейной алгебры и машинного обучения.
Мы много говорили о логическом выводе в наших прошлых сессиях WWDC, поэтому я просто хочу выделить их здесь.
В этом году мы также добавили поддержку обучения как на iOS, так и на macOS.
Спасибо.
Мы также добавили поддержку ускоренной трассировки лучей на нашей платформе, и в начале этой недели у нас была целая сессия по этой теме. Итак, он назывался Metal for Ray Tracing Acceleration.
И видео для сеанса скоро будет доступно онлайн.
На этом занятии я буду говорить в первую очередь о машинном обучении, в частности, обучении.
Итак, я упомянул обучение и вывод.
Алгоритмы глубокого обучения состоят из этих двух фаз.
Первый этап - этап обучения.
Итак, давайте воспользуемся примером, в котором мы хотим обучить модель, чтобы разделить изображения на классы, такие как кошки, собаки, жирафы и так далее.
Итак, чтобы научить модель распознавать кошек, нам нужно скормить ей большое количество изображений кошек с метками.
То же самое для кроликов и всех других животных, которых ваша модель должна распознавать.
Обучение - это итеративный процесс, требующий больших вычислительных затрат и времени.
Результатом обучения являются обучаемые параметры.
Обученные параметры необходимы для следующего этапа, этапа вывода.
Это когда ваша модель представлена с новым изображением, которого раньше никогда не видели, и ей необходимо классифицировать его на основе обученных параметров.
Это кот.
Теперь мы обеспечиваем ускорение графического процессора как на этапе обучения, так и на этапе вывода.
Но прежде чем я расскажу об обучении, позвольте мне рассказать вам о некоторых улучшениях в CNN Inference, которые мы добавили в этом году.
Теперь у нас есть поддержка накопления FP16 для примитивов свертки и транспонирования свертки.
Эта новая функция доступна на устройствах с графическим процессором Apple A11 Bionic.
Мы обнаружили, что использование накопления FP16 для рабочих нагрузок вывода более чем достаточно с точки зрения точности для многих обычно используемых нейронных сетей.
Накопление FP16 обеспечивает лучшую точность и значительный выигрыш в мощности. Так что, пожалуйста, воспользуйтесь этим преимуществом в своих рабочих нагрузках вывода.
И это пример того, как вы можете включить накопление FP16 для примитива свертки.
Вам просто нужно установить свойство аккумулятораPrecisionOption.
А теперь давайте подробно поговорим об основной теме этого занятия - обучении нейронных сетей.
И начнем с обучения сверточных нейронных сетей.
Итак, у нас есть простая рукописная сеть распознавания цифр, которая принимает на вход изображение рукописного изображения и присваивает его одному из 10 классов от 0 до 9.В этом примере мы правильно классифицируем это изображение как изображение цифры 7.
Для вывода мы инициализируем нашу сеть с обученными параметрами.
Итак, в этом примере обученные параметры добавляют веса для свертки и полносвязных примитивов.
Целью обучающего алгоритма является вычисление этих обученных параметров, чтобы сеть могла использовать их для сопоставления входных данных с правильными выходными данными во время логического вывода.
Когда мы начинаем тренировочный процесс, у нас нет весов.
Нам нужно их вычислить. Итак, первый шаг - инициализировать веса небольшими случайными числами.
И теперь мы готовы обучать эту сеть. Итак, давайте рассмотрим все этапы тренировочного процесса.
Обучение - это итеративный процесс, и каждую итерацию обучения можно разделить на четыре этапа. Первый шаг - это прямой проход.
Это когда мы берем ввод и передаем его в нашу сеть для получения вывода.
Это очень похоже на вывод.
А теперь нам нужно вычислить потери.
Итак, потеря интуитивно измеряет разницу между выходным сигналом сети и истинным значением.
Целью обучающего алгоритма является минимизация потерь.
Наш следующий шаг - градиентный проход. Это когда мы распространяем эту разницу, когда выход сети и наземная истина, обратно в сеть для обновления весов.
Идея состоит в том, что по мере продолжения обучения наша сеть становится лучше обученной, поэтому она лучше может сопоставлять входные данные с правильными выходными, что, в свою очередь, помогает минимизировать потери.
Итак, это обзор, а теперь давайте рассмотрим каждый из этих шагов более подробно. Прямой проход включает распространение вперед в сеть для вычисления выходных данных.
Как видите, во время этой первой ситуации обучения наша сеть работает не так хорошо.
Выводит явно неверный результат. Итак, почему это так плохо? Что ж, этого следовало ожидать. Мы просто инициализировали наши веса некоторыми случайными числами. Мы еще не обучили сеть работать лучше.
Итак, теперь нам нужен некоторый вес, чтобы количественно оценить, насколько хорошо или плохо наша сеть в настоящее время работает.
Итак, мы можем использовать эту информацию для улучшения наших весов, так что, надеюсь, после большего количества итераций обучения сеть может дать лучший результат.
Но чтобы знать, насколько хорошо мы справляемся, нам нужно знать правильные ответы.
Итак, основная истина, которую я теперь буду называть ярлыками, является входом в сеть вместе с входным изображением.
Итак, в этом случае это вектор из 10 значений, где у нас есть 1 для правильного класса, Класс 7 и нули для всех остальных классов.
Выход сети - это наши 10 вероятностей.
По одному на класс.
Итак, как вы можете видеть в этой первой ситуации обучения, сеть дает очень низкий результат для правильного класса 7 и присваивает наивысшую вероятность классу 9, поэтому сеть возвращает 9 в качестве ответ.
Итак, теперь мы берем всю эту информацию и передаем ее нашему примитиву потерь.
И, как я упоминал ранее, потери измеряют разницу между выходным сигналом сети и истинным значением.
А цель обучающего алгоритма - минимизировать потери.
А теперь нам понадобится вторая половина графика.
Вторая половина графика содержит примитивы градиента для каждого отвечающего примитива прямого направления.
Примитивы градиента вычисляют градиенты, необходимые для обновления весов.
Итак, примитив потерь вычисляет первый градиент, который является производной выбранной функции потерь по ее входным данным.
Затем мы берем этот градиент и распространяем его назад по сети, назад через первый примитив градиента в обратном направлении.В данном случае это примитив градиента SoftMax.
И для этого мы используем правило цепочки. Итак, правило цепочки позволяет нам распространять градиенты в обратном направлении по сети.
И мы вычисляем эти градиенты, чтобы мы могли обновить веса.
Итак, мы вычисляем очень маленькие дельты для применения к весам на каждой итерации обучения.
И затем мы можем использовать эти обновленные веса в следующей итерации обучения, чтобы в идеале получить более низкое значение потерь, что мы пытаемся минимизировать.
На практике в любой ситуации обучения мы не собираемся оперировать одним изображением.
Мы будем работать с группой или партией изображений. Например, партия размером 32 или 64.
И нам нужна соответствующая партия этикеток для расчета потерь. Итак, в этом случае у нас есть набор меток: 1 для правильного класса и нули везде.
И в каждой ситуации обучения мы собираемся использовать разные пакеты изображений и соответствующие пакеты этикеток.
Итак, давайте теперь проведем несколько итераций обучения.
Для первого пакета изображений мы выполняем прямой проход, вычисляем потери и выполняем градиентный проход. И обновление весов.
Итак, что происходит со второй партией? Точно такой же процесс.
Прямой проход, затем мы вычисляем потери, градиентный проход и обновляем веса.
И по мере прохождения итераций обучения мы хотим, чтобы потери для нашей сети уменьшались, а точность сети повышалась.
И мы продолжаем обучение до тех пор, пока потери не упадут ниже определенного порога и точность нашей сети не достигнет желаемого уровня.
И тогда мы знаем, что сеть полностью обучена, и теперь мы можем использовать вычисленные обученные параметры для вывода.
А теперь давайте посмотрим на шаги, необходимые для обучения нейронной сети с использованием Metal Performance Shaders Framework. Нейронные сети часто описываются с помощью абстракции графов. Итак, в MPS мы позволяем вам описывать ваши сети в виде графа.
Итак, первым делом создадим обучающий граф.
Затем нам нужно подготовить наши входные данные. Нам нужно указать веса. А затем выполняем график. Итак, мы запускаем прямые пути, вычисляем потери, выполняем градиентный проход и обновляем веса.
Обучение - это итеративный процесс.
Для обучения сети может потребоваться много итераций. Итак, нам также нужно знать, когда мы можем прекратить тренировки. Итак, давайте теперь обсудим каждую из этих тем более подробно.
Начнем с создания обучающего графа.
Итак, как я уже сказал, в MPS мы позволяем вам описывать ваши сети в виде графа с помощью API графа нейронной сети.
Итак, здесь у нас снова есть визуализация нашей рукописной сети распознавания цифр.
Но в этой визуализации вы также можете увидеть примечания к изображению. Это маленькие белые заметки.
Примечания к изображениям предназначены для ваших данных.
Для ввода, вывода и всех промежуточных результатов.
Они описывают, как данные перемещаются между различными операциями.
Затем операции с данными, такие как свертка и объединение, описываются с вашими узлами фильтрации.
Мы поддерживаем все узлы, необходимые для создания часто используемых нейронных сетей.
А теперь давайте посмотрим, насколько просто использовать API графа нейронной сети.
Итак, вот пример того, как вы можете создать MPSImageNode, используя API графа нейронной сети.
Вот как бы вы создали узел свертки с помощью графического API.
И теперь для каждого прямого узла мы поддерживаем соответствующий узел градиента для обучения.
Требуется одна строка кода для создания узла градиента из прямого узла.
Итак, вот пример того, как вы можете создать узел свертки градиента из узла свертки.
А теперь построим график целиком.
Итак, у нас очень маленькая сеть. У нас есть узел свертки, за которым следует узел объединения, за которым следует другой узел свертки.
Итак, как нам соединить эти узлы в граф? Так что это просто.
Мы берем узел результата - изображение результата одного узла и передаем его в качестве исходного изображения следующему узлу.
А вот и весь связный граф.
А теперь построим тренировочный граф.
Итак, сначала нам нужно добавить узел потерь к графу. А теперь давайте добавим несколько узлов градиента.
Итак, как я уже сказал, для создания узла градиента из соответствующего прямого узла требуется одна строка кода. А потом соединяем их, как раньше, и теперь у вас есть полный график обучения.
Итак, как вы можете видеть из этого примера, API-интерфейс графа очень прост в использовании.
График многое сделает за вас автоматически. Он управляет всеми промежуточными результатами и даже выходным изображением.
Он минимизирует объем памяти, занимаемой вашими сетями, за счет псевдонима памяти для всех ваших промежуточных образов с использованием кучи Metal. Он также может объединять узлы графа. Например, он может объединять пакетную нормализацию и нейронные узлы.
И он может оптимизировать удаленные узлы.
Например, он оптимизирует способ вырезания узлов наций.
Граф также автоматически обрабатывает заполнение и управляет объектами состояния за вас, что мы обсудим позже в этом сеансе.
Итак, воспользуйтесь графическим API.
Итак, теперь, когда мы знаем, как создать обучающий граф, давайте посмотрим на входные данные, которые нам нужно передать графу.
А для этого давайте взглянем на вызов encode, который мы будем использовать для кодирования графика в GPU.
Итак, как я уже упоминал, мы не собираемся отправлять по одному изображению за раз для обучения. Мы собираемся работать с группами или пакетами изображений.
Итак, один из входов для графика - это пакет изображений.
И, как вы помните, для каждой партии изображений нам также нужен соответствующий пакет этикеток для вычисления потерь.
Метки для вычисления потерь передаются в граф как состояния.
Итак, кодовый вызов также принимает в качестве входных данных пакет состояний.
А теперь поговорим об этих пакетах и состояниях.
Какие они? Начнем с партий.
Итак, пакеты - это просто массивы изображений или состояний. Мы добавили их в этом году специально для поддержки обучения.
Есть два новых типа MPS, которые вы можете использовать: MPSImageBatch и MPSStateBatch.
Итак, вот пример того, как вы можете создать единое изображение, используя наш API.
Итак, здесь мы создаем текст из существующей текстуры металла.
А это пример того, как вы можете создать пакет изображений, используя наш API, и добавить новое изображение в пакет, чтобы вы могли передать его на график. А теперь, что такое объекты состояния? Состояние MPS - это непрозрачный контейнер данных. В обучении он часто используется для захвата состояния прямого узла при его вызове.
Итак, позже он может быть использован узлом градиента.
Итак, граф управляет всеми объектами состояния. Итак, как разработчику, вам обычно не нужно беспокоиться о состояниях.
Но приятно знать, как они работают. Итак, воспользуемся конкретным примером.
Итак, вернемся к нашей сети распознавания рукописных цифр.
И обратите внимание на узлы градиента выпадения и выпадения.
Узел прямого выпадения отбрасывает или обнуляет значения на входе с определенной вероятностью.
И затем объект состояния выпадения захватывает информацию об операции прямого выпадения, поэтому он может позже использоваться узлом градиента выпадения, поскольку он использовал для обнуления значений в своем входном градиенте в тех же местах, что и были обнуляется прямой операцией.
Итак, как я уже сказал, вам обычно не нужно беспокоиться о состояниях, потому что граф управляет ими.
Но потому что метки для вычисления потерь передаются в граф как состояния, и потому что они требуют ввода данных пользователем.Итак, это ваша истинная правда или правильные результаты.
Вам необходимо создать пакет меток для вычисления потерь и передать этот пакет в качестве входных данных для графика. Итак, это пример того, как вы можете создать одну метку для вычисления потерь.
Сначала вам нужно создать дескриптор данных о потерях, который описывает, как данные этикетки размещаются в памяти.
Затем вам нужно создать объект MPSCNNLossLabel с этим дескриптором.
И затем вы создаете их для обучения, и когда графический процессор завершит работу с графиком, ваш пакет меток будет содержать значения потерь для каждого изображения для пакета.
И вы можете проверить эти значения, или вы можете вычислить одно значение в пакете и проверить это значение.
Итак, теперь, когда у нас есть обучающий граф и мы поговорили о том, как предоставить входные данные для нашего графа, давайте поговорим о том, как предоставить веса узлам графа, которым требуются веса.
Единственный способ предоставить весовые коэффициенты для полностью подключенных узлов свертки, пакетной нормализации и нормализации экземпляров - через протоколы поставщика источников данных.
Это пример того, как создать узел свертки с поставщиком источника данных.
Вам необходимо реализовать класс, соответствующий протоколу.
В этом примере мы называем это MyWeights.
Поставщики источников данных очень полезны во многих отношениях.
Например, если в вашей сети много узлов свертки, общий размер весов для сети может быть весьма значительным.
И мы не хотим, чтобы веса всех ваших узлов свертки находились в памяти одновременно.
Мы хотим, чтобы ваши сети занимали как можно меньше памяти.
Здесь в игру вступают поставщики источников данных, потому что они обеспечивают своевременную загрузку и очистку весовых данных.
Итак, мы загружаем веса для одного ядра свертки, когда мы его обрабатываем. А затем мы очищаем их, прежде чем перейти к следующей свертке.
Итак, вот реализация MyWeights.
Вам необходимо предоставить метод инициализации, который отвечает за извлечение памяти и ее подготовку.
И тогда график вызовет функцию загрузки.
А затем, когда вызывается метод очистки, вы можете сбросить веса.
Поставщики источников данных также важны для обучения, и мы обсудим это позже на этом занятии.
Итак, теперь, когда у нас есть обучающий граф, мы подготовили наши входные данные и заданные веса, мы готовы выполнить график на графическом процессоре.
Чтобы изменить график на графическом процессоре, нам сначала нужно выполнить обычную настройку Metal.
Нам нужно инициализировать наш обучающий график. Итак, мы подготовили наши материалы.А теперь потренируем сеть на GPU.
Обучение - это итеративный процесс.
Итак, мы хотим настроить цикл обучения.
И мы обычно хотим выполнить наш график по нескольким EPOCHS.
Число EPOCHS - это общее число - это количество раз, которое мы хотим перебрать весь наш набор данных. И мы хотим, чтобы в каждом EPOCH было несколько итераций. Итак, количество итераций - это общее количество изображений в вашем наборе данных, разделенное на размер пакета, например 32 или 64.
А теперь давайте посмотрим на каждую итерацию обучения.
На каждой итерации обучения мы кодируем пакет изображений для обучения.
Но мы не хотим, чтобы ЦП ждал, пока ГП закончит выполнение одного прогона графика с одним пакетом изображений, прежде чем ЦП сможет начать кодирование команд в буфер команд для следующего прогона графика.
Мы хотим, чтобы ЦП и ГП работали одновременно.
И для этого мы будем использовать двойную буферизацию.
Итак, в этой настройке мы собираемся создать счетный семафор с начальным значением 2.Это потому, что мы хотим, чтобы одновременно работали только два кода.
А затем, когда мы войдем в функцию итерации обучения, мы вызовем вес семафора. Это уменьшает его.
Итак, если значение счетчика уже уменьшено до нуля, мы ждем. В противном случае продолжим.
Затем мы кодируем наш график, и вызов кодирования немедленно возвращается.
И указанный пользователем обратный вызов вызывается, когда графический процессор завершает выполнение графика.
Итак, теперь мы знаем. Графический процессор завершил работу с графиком, и ЦП может продолжать кодировать дополнительную работу для графического процессора, работу, которая ранее ждала семафор.
Итак, почему мы используем двойную буферизацию? Почему бы не кодировать одновременно несколько прогонов графа на GPU? Что ж, на кодирование команд в буфер команд уходит гораздо меньше времени, чем на запуск графика.
Итак, мы не хотим кодировать слишком много прогонов графа одновременно, чтобы минимизировать объем памяти. Хорошо, мы поговорили о выполнении графика.Когда мы выполняем график, мы выполняем прямой проход, вычисляем потери, выполняем градиентный проход, и график также обновляет веса.
А теперь поговорим об обновлениях веса.
Как я уже сказал, поставщики источников данных необходимы для обучения.
Все обновления веса должны происходить с помощью дополнительного метода обновления поставщика источника данных.
График автоматически вызовет метод обновления.
Итак, что на самом деле включает в себя этап обновления веса? Давайте взглянем.
Итак, напомним, что мы вычисляем градиенты во время прохода градиента, поэтому мы можем применять небольшие дельты к весам в каждой ситуации обучения.
Как эти дельты применяются к весам, описывается оптимизатором.
Это просто функция, которая принимает старые веса, вычисленные градиенты в качестве входных данных и производит обновленные веса в качестве выходных данных.
Вы будете использовать оптимизатор в методе обновления вашего поставщика источника данных.
И мы поддерживаем несколько различных вариантов шага обновления веса на GPU, включая Adam, Stochastic Gradient Descent и RMSProp.
И вы даже можете определить свой собственный шаг обновления веса, если хотите.
Итак, давайте посмотрим, как использовать оптимизатор в MPS.
Итак, напомним, что у вашего поставщика источника данных есть метод init.
Здесь вы хотите создать свой оптимизатор, потому что вы хотите создать его только один раз.
А теперь давайте посмотрим на реализацию нашего метода обновления.
Метод обновления получает исходное состояние и состояние градиента в качестве входных данных.
Итак, исходное состояние содержит старые веса, состояние градиента содержит вычисленные градиенты, и теперь мы можем закодировать наш оптимизатор с этими данными, а последний шаг - вернуть исходное состояние, которое теперь имеет веса обновления.
Итак, довольно просто.
А теперь нам осталось обсудить еще один шаг. Итак, как я уже сказал, обучение - это повторяющийся процесс. Для обучения сети может потребоваться много итераций.
И вам нужно будет знать, когда прекратить тренировку.
Итак, давайте теперь обсудим, как вы можете принять это решение в контексте вашего цикла обучения? Итак, здесь у нас снова есть цикл обучения, в котором мы обучаем нейронную сеть для ряда EPOCHS.
Чтобы проверить, можете ли вы прекратить тренировку, вам понадобится тестовый набор изображений.
Итак, тестовый набор изображений содержит изображения, которые не используются для обучения. Они используются только для оценки точности вашей сети.
Итак, после каждого EPOCH вы можете при желании дождаться, пока график - пока графический процессор не перестанет запускать график, а затем вы можете использовать текущие обученные параметры для инициализации сети вывода.
И затем вы можете запустить эту сеть вывода на своем тестовом наборе, и вы можете при желании остановить обучение, когда точность вашей сети на этом тестовом наборе достигнет определенного уровня.