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IT在線學(xué)習(xí)
目前是人工智能的時代,國內(nèi)外像Google、微軟、FaceBook、百度和華為等巨頭公司紛紛投入較大的資源進(jìn)行深度學(xué)習(xí)框架的研發(fā)和應(yīng)用的拓展。表1列出了github上流行的深度學(xué)習(xí)框架的星數(shù)。
表1 github上流行的深度學(xué)習(xí)框架的星數(shù)
下面有側(cè)重地介紹一下上表中列出的一些深度學(xué)習(xí)框架。
(一)TensorFlow
TensorFlow是用C++語言開發(fā)的,支持C、Java、Python等多種語言的調(diào)用,目前主流的方式通常會使用Python語言來驅(qū)動應(yīng)用。這一特點(diǎn)也是其能夠廣受歡迎的原因。利用C++語言開發(fā)可以保證其運(yùn)行效率,Python作為上層應(yīng)用語言,可以為研究人員節(jié)省大量的開發(fā)時間。
TensorFlow相對于其他框架有如下特點(diǎn)。
1、靈活
TensorFlow與CNTK、MXNET、Theano同屬于符號計(jì)算構(gòu)架,允許用戶在不需要使用低級語言(如在Caffe中)實(shí)現(xiàn)的情況下,開發(fā)出新的復(fù)雜層類型;趫D運(yùn)算是其基本特點(diǎn),通過圖上的節(jié)點(diǎn)變量可以控制訓(xùn)練中各個環(huán)節(jié)的變量,尤其在需要對底層操作時,TensorFlow要比其他框架更容易。當(dāng)然它也有缺點(diǎn),靈活的操作會增加使用復(fù)雜度,從而在一定程度上增加了學(xué)習(xí)成本。
2、便捷、通用
作為主流的框架,TensorFlow生成的模型,具有便捷、通用的特點(diǎn),可以滿足更多使用者的需求。TensorFlow可以適用于Mac、Linux、Windows系統(tǒng)上開發(fā)。其編譯好的模型幾乎適用于當(dāng)今所有的平臺系統(tǒng),并提滿足“開箱即用”的模型使用理念,使模型應(yīng)用起來更簡單。
3、成熟
由于TensorFlow被使用的情況最多,所以其框架的成熟度絕對是第一的。在Google的白皮書上寫道,Google內(nèi)部有大量的產(chǎn)品幾乎都用到了TensorFlow,如搜索排序、語音識別、谷歌相冊和自然語言處理等。有這么多在該框架上的成功案例,先不說能夠提供多少經(jīng)驗(yàn)技巧,至少可以確保學(xué)習(xí)者在研究的道路上,遇到挫折時不會懷疑是框架的問題。
4、超強(qiáng)的運(yùn)算性能
雖然TensorFlow在大型計(jì)算機(jī)集群的并行處理中,運(yùn)算性能僅略低于CNTK,但是,其在個人機(jī)器使用場景下,會根據(jù)機(jī)器的配置自動選擇CPU或GPU來運(yùn)算,這方面做得更加友好與智能化。
(二)Caffe
當(dāng)年深度學(xué)習(xí)的老大。最初是一個強(qiáng)大的圖像分類框架,是最容易測試評估性能的標(biāo)準(zhǔn)深度學(xué)習(xí)框架,并且提供很多預(yù)訓(xùn)練模型,尤其該模型的復(fù)用價值在其他框架的學(xué)習(xí)中都會出現(xiàn),大大提升了現(xiàn)有模型的訓(xùn)練時間。但是現(xiàn)在的Caffe似乎停滯不前,沒有更新。盡管Caffe又重新掘起,從架構(gòu)上看更像是TensorFlow,而且與原來的Caffe也不在一個工程里,可以獨(dú)立成一個框架來看待,與原Caffe關(guān)系不大。
(三)CNTK
CNTK是一個微軟開發(fā)的深度學(xué)習(xí)軟件包,以速度快著稱,有其獨(dú)有的神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)配置語言Brain Script,大大降低了學(xué)習(xí)門檻。有微軟作為后盾,CNTK成為了最具有潛力與Tensor Flow爭奪天下的框架。但目前其成熟度要比TensorFlow差太多,即便是發(fā)行的版本也會有大大小小的bug。與其他框架一樣,CNTK具有文檔資料不足的特點(diǎn)。但其與Visual Studio的天生耦合,以及其特定的MS編程風(fēng)格,使得熟悉Visual Studio工具的小伙伴們從代碼角度極易上手。另外,CNTK目前還不支持Mac操作系統(tǒng)。
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