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报码:【j2开奖】深度学习框架这么多,本文带你全攻略(3)

时间:2017-05-09 09:29来源:天下彩论坛 作者:www.wzatv.cc 点击:
Torch由Facebook的Ronan Collobert和SoumithChintala、Twitter的Clement Farabet(现在在Nvidia),以及Google Deep Mind的KorayKavukcuoglu共同开发。Torch的主要贡献者是Facebook,Twi

  Torch由Facebook的Ronan Collobert和SoumithChintala、Twitter的Clement Farabet(现在在Nvidia),以及Google Deep Mind的KorayKavukcuoglu共同开发。Torch的主要贡献者是Facebook,Twitter和Nvidia。Torch获得BSD 3开源许可。然而,随着Facebook最新宣布其改变航向,使Caffe 2成为主要的深入学习框架,以便在移动设备上部署深入的学习。

  Torch以Lua编程语言实现。 Lua不是主流语言,只有在你的员工熟练掌握之前,才会影响开发人员的整体效率。

  Torch缺乏TensorFlow的分布式应用程序管理框架或者在MXNet或Deeplearning4J中支持YARN。缺乏大量的API编程语言也限制了开发人员。

  DL4J

  Deeplearning4J(DL4J)是由Java和Scala编写的Apache 2.0授权的开放源码,分布式神经网络库。DL4J是SkyMind的Adam Gibson的创意,atv,是唯一与Hadoop和Spark集成的商业级深度学习网络,它协调多个主机线程。DL4J是独特的深度学习框架,因为它使用Map-Reduce来训练网络,同时依靠其他库来执行大型矩阵操作。

  DL4J框架内置GPU支持,这是训练过程的重要功能,并支持YARN、Hadoop分布式应用程序管理框架。DL4J支持丰富的深层网络架构:RBM、DBN、卷积神经网络(CNN)、循环神经网络(RNN)、RNTN,和长短期记忆网络(LTSM)。DL4J还包括名为Canova的矢量库的支持。

  DL4J在Java中开源,本质上就比Python快。它与Caffe一样快,用于使用多个GPU的非平凡的图像识别任务。该框架为图像识别,欺诈检测和自然语言处理提供了出色的功能。

  Theano

  Theano由蒙特利尔大学学习算法学院(MILA)积极维护。以Theano的创始人YoshuaBengio为首,该实验室拥有约30-40名教师和学生,是深入学习研究的重要贡献者。Theano支持快速开发高效的机器学习算法,并通过BSD许可发布。

  Theano架构相当简单,整个代码库和接口是Python,其中C/CUDA代码被打包成Python字符串。对一个开发者来说这很难驾驭、调试和重构。

  Theano开创了使用符号图来编程网络的趋势。Theano的符号API支持循环控制,即所谓的扫描,这使得实现RNN更容易、更高效。

  Theano缺乏分布式应用程序管理框架,只支持一种编程开发语言。Theano是学术研究的一个很好的工具,在一个CPU上比TensorFlow更有效地运行。然而,在开发和支持大型分布式应用程序时,可能会遇到挑战。

  开源或专有

  随着深入学习的不断成熟,你将会发现TensorFlow,Caffe 2和MXNet之间的竞争是预料之中的。随着软件供应商开发具有最先进的智能产品,从而在你提供的数据中获得最大收益。风险是,你会购买一种产品,是建立在专有基础上的,还是建立在开源基础上的?有了开放源码,你会很难选择哪个深入学习框架是最适合的。在专有的方法中,你的退出策略是什么?我们不应以短期来看,因为,人工智能的回报在于其学习能力的成熟度。

(责任编辑:本港台直播)
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