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Uber宣布開(kāi)源AI工具箱 免代碼訓練和測試學(xué)習模型

發(fā)布時(shí)間:2019-02-13 14:06:14來(lái)源:cnBeta

  Uber宣布開(kāi)源Ludwig,一個(gè)基于TensorFlow的工具箱,該工具箱特點(diǎn)是不用寫(xiě)代碼就能夠訓練和測試深度學(xué)習模型。Uber官方表示,對于A(yíng)I開(kāi)發(fā)者來(lái)說(shuō),Ludwig可以幫助他們更好地理解深度學(xué)習方面的能力,并能夠推進(jìn)模型快速迭代。另一方面,對于A(yíng)I專(zhuān)家來(lái)說(shuō),Ludwig可以簡(jiǎn)化原型設計和數據處理過(guò)程,從而讓他們能夠專(zhuān)注于開(kāi)發(fā)深度學(xué)習模型架構。

  Ludwig提供了一套AI架構,可以組合起來(lái),為給定的用例創(chuàng )建端到端的模型。開(kāi)始模型訓練,只需要一個(gè)表格數據文件(如CSV)和一個(gè)YAML配置文件——用于指定數據文件中哪些列是輸入特征,哪些列是輸出目標變量。如果指定了多個(gè)輸出變量,Ludwig將學(xué)會(huì )同時(shí)預測所有輸出。使用Ludwig訓練模型,在模型定義中可以包含附加信息,比如數據集中每個(gè)特征的預處理數據和模型訓練參數,也能夠保存下來(lái),可以在日后加載,對新數據進(jìn)行預測。
  對于Ludwig支持的數據類(lèi)型(文本、圖像、類(lèi)別等),其提供了一個(gè)將原始數據映射到張量的編碼器,以及將張量映射到原始數據的解碼器(張量是線(xiàn)性代數中使用的數據結構)。內置的組合器,能夠自動(dòng)將所有輸入編碼器的張量組合在一起,對它們進(jìn)行處理,并將其返回給輸入解碼器。
 
  Uber表示,通過(guò)組合這些特定于數據類(lèi)型的組件,用戶(hù)可以將Ludwig用于各種任務(wù)。比如,組合文本編碼器和類(lèi)別解碼器,就可以獲得一個(gè)文本分類(lèi)器。
  每種數據類(lèi)型有多個(gè)編碼器和解碼器。例如,文本可以用卷積神經(jīng)網(wǎng)絡(luò )(CNN),循環(huán)神經(jīng)網(wǎng)絡(luò )(RNN)或其他編碼器編碼。用戶(hù)可以直接在模型定義文件中指定要使用的參數和超參數,而無(wú)需編寫(xiě)單行代碼。
 
  Ludwig采用的這種靈活的編碼器-解碼器架構,即使是經(jīng)驗較少的深度學(xué)習者,也能夠輕松地為不同的任務(wù)訓練模型。比如文本分類(lèi)、目標分類(lèi)、圖像字幕、序列標簽、回歸、語(yǔ)言建模、機器翻譯、時(shí)間序列預測和問(wèn)答等等。
 
  此外,Ludwig還提供了各種工具,且能夠使用開(kāi)源分布式培訓框架Horovod。目前,Ludwig有用于二進(jìn)制值,浮點(diǎn)數,類(lèi)別,離散序列,集合,袋(bag),圖像,文本和時(shí)間序列的編碼器和解碼器,并且支持選定的預訓練模型。未來(lái)將支持更多資料的種類(lèi)。
  (邯鄲網(wǎng)站建設)

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