2019 深度学习框架大盘点!看 PyTorchTensorFlow 如何强势上榜?
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本文将以一个视频的方式讲解 2019 年深度学习各大框架。视频作者来自人工智能领域的网红小哥 Siraj Raval。
下面是作者 Siraj Raval 对该视频的介绍:
您应该使用哪个深度学习框架?在下面的视频中,我将比较 10 个不同指标的深入学习框架,包括:
Keras
theano
TensorFlow
Caffe
Caffe2
mxnet
CNTK
GLUON
PyTorch
torch
我们在这段视频中有很多要介绍的内容!使用代码、编程特性和理论,我将导航这个领域,最终得出一些明确的结论。享受吧!
视频:
小哥 Siraj Raval 的视频做得真不错,开头就以漫威的超级英雄入场,一起来看一下!
https://www.youtube.com/watch?v=SJldOOs4vB8
代码:
https://github.com/llSourcell/DeepLearningFrameworks
代码可以说是非常详细了,毕竟网红小哥是用心了的,视频也做得棒棒的~
框架比较:
从四个方面来比较各个框架的性能差异。
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
清晰幽默的视频讲解 + 详细代码和性能比较,希望能帮助大家深入了解这些火热的深度学习框架!
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