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编程问答

sklearn、theano、TensorFlow 以及 theras 的理解

發(fā)布時間:2023/12/10 编程问答 27 豆豆
生活随笔 收集整理的這篇文章主要介紹了 sklearn、theano、TensorFlow 以及 theras 的理解 小編覺得挺不錯的,現(xiàn)在分享給大家,幫大家做個參考.
  • sklearn ? 機(jī)器學(xué)習(xí)算法和模型;
  • theras
    • theano
    • TensorFlow

1. 理解模型以及函數(shù),參數(shù)返回值的實際意義

一定要注意模型的構(gòu)造函數(shù),接收的參數(shù)列表,以及該模型本身所要解決的問題,因為在一些實現(xiàn)較好的框架或者庫中,相似功能的類都會共享同一種接口。

  • KMeans(sklearn.cluster.KMeans),其也有成員函數(shù):

    • fit:訓(xùn)練 ? 模型的參數(shù),其實是以及聚類的中心;
    • predict:接收的測試樣本,屬于哪一個聚類中心;
  • autoencoder,其內(nèi)部對稱地分為兩個過程,encoder以及deconder

    • encoder = keras.model.Model()
      • input=Input(shape=(.., ..)),
      • output=Dense(enc_len, activation=’tanh’)
    • 這樣當(dāng) encoder 訓(xùn)練完畢(fit),encoder 進(jìn)行 predict 的時候,返回的不是類別,而是與參數(shù)中 output 相對的,壓縮后的新的向量;

轉(zhuǎn)載于:https://www.cnblogs.com/mtcnn/p/9422931.html

總結(jié)

以上是生活随笔為你收集整理的sklearn、theano、TensorFlow 以及 theras 的理解的全部內(nèi)容,希望文章能夠幫你解決所遇到的問題。

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