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2019 深度学习框架大盘点!看 PyTorch、TensorFlow 如何强势上榜?

發布時間:2025/3/15 pytorch 33 豆豆
生活随笔 收集整理的這篇文章主要介紹了 2019 深度学习框架大盘点!看 PyTorch、TensorFlow 如何强势上榜? 小編覺得挺不錯的,現在分享給大家,幫大家做個參考.

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本文將以一個視頻的方式講解 2019 年深度學習各大框架。視頻作者來自人工智能領域的網紅小哥?Siraj Raval。

下面是作者?Siraj Raval 對該視頻的介紹:

您應該使用哪個深度學習框架?在下面的視頻中,我將比較 10 個不同指標的深入學習框架,包括:

  • Keras

  • theano

  • TensorFlow

  • Caffe

  • Caffe2

  • mxnet

  • CNTK

  • GLUON

  • PyTorch

  • torch

我們在這段視頻中有很多要介紹的內容!使用代碼、編程特性和理論,我將導航這個領域,最終得出一些明確的結論。享受吧!

視頻:

小哥?Siraj Raval 的視頻做得真不錯,開頭就以漫威的超級英雄入場,一起來看一下!

有點遺憾的是該視頻是生肉(無字幕),不過也還好,小哥的語速很慢,大部分都能聽懂。想要自動翻譯,有條件的同學可以在油管上看,附上地址:

https://www.youtube.com/watch?v=SJldOOs4vB8

代碼:

作者已將這段視頻中出現的完整代碼放在了 GitHub 上,項目地址:

https://github.com/llSourcell/DeepLearningFrameworks

代碼可以說是非常詳細了,畢竟網紅小哥是用心了的,視頻也做得棒棒的~

框架比較:

從四個方面來比較各個框架的性能差異。

1.?Training Time(s): CNN (VGG-style, 32bit) on CIFAR-10 - Image Recognition

2.?Training Time: DenseNet-121 on ChestXRay - Image Recognition (Multi-GPU)

Train+Val w/ data-loader + data-augmentation on real-data on SSD:

Train w/ synthetic-data in RAM:

3.?Avg Time(s) for 1000 images: ResNet-50 - Feature Extraction

4.?Training Time(s): RNN (GRU) on IMDB - Sentiment Analysis

清晰幽默的視頻講解 + 詳細代碼和性能比較,希望能幫助大家深入了解這些火熱的深度學習框架!


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總結

以上是生活随笔為你收集整理的2019 深度学习框架大盘点!看 PyTorch、TensorFlow 如何强势上榜?的全部內容,希望文章能夠幫你解決所遇到的問題。

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