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機(jī)器學(xué)習(xí)PAI現(xiàn)在依賴的tf是TensorFlow,一個(gè)開源的深度學(xué)習(xí)框架,用于構(gòu)建和訓(xùn)練各種機(jī)器學(xué)習(xí)模型。
機(jī)器學(xué)習(xí)PAI(Platform of Artificial Intelligence)是華為云提供的一種全面的機(jī)器學(xué)習(xí)服務(wù),它基于開源的TensorFlow框架進(jìn)行構(gòu)建,以下是機(jī)器學(xué)習(xí)PAI現(xiàn)在依賴的TensorFlow的一些主要特性:

1、TensorFlow核心庫
TensorFlow是一個(gè)用于機(jī)器學(xué)習(xí)和深度學(xué)習(xí)的開源庫,由Google Brain團(tuán)隊(duì)開發(fā)和維護(hù)。
TensorFlow提供了一種靈活的計(jì)算圖模型,可以用于構(gòu)建各種復(fù)雜的機(jī)器學(xué)習(xí)模型。
TensorFlow支持多種硬件加速器,包括CPU、GPU和TPU,可以有效地加速模型的訓(xùn)練和推理。
2、TensorFlow Estimators
TensorFlow Estimators是一個(gè)高級(jí)API,用于簡(jiǎn)化TensorFlow模型的構(gòu)建和訓(xùn)練。
Estimators提供了一種一致的接口,可以用于訓(xùn)練各種類型的模型,包括回歸、分類、聚類等。
Estimators還可以自動(dòng)處理數(shù)據(jù)預(yù)處理、模型評(píng)估和模型導(dǎo)出等任務(wù),大大提高了模型構(gòu)建的效率。
3、TensorFlow Hub
TensorFlow Hub是一個(gè)用于共享預(yù)訓(xùn)練模型的庫。
Hub提供了豐富的預(yù)訓(xùn)練模型,包括圖像識(shí)別、文本理解、語音識(shí)別等多種任務(wù)的模型。
Hub還支持模型的微調(diào),可以將預(yù)訓(xùn)練模型應(yīng)用到新的任務(wù)上。
4、TensorFlow Serving
TensorFlow Serving是一個(gè)用于部署和管理機(jī)器學(xué)習(xí)模型的服務(wù)。
Serving支持模型的版本管理、自動(dòng)擴(kuò)展和A/B測(cè)試等功能。
Serving還支持多種輸入/輸出格式,包括TFRecord、JSON和Protocol Buffer等。
5、TensorFlow Model Optimization Toolkit (TFMOT)
TFMOT是一個(gè)用于優(yōu)化TensorFlow模型的工具包。
MOT提供了多種優(yōu)化技術(shù),包括模型壓縮、量化和蒸餾等。
MOT還支持多種硬件平臺(tái),包括CPU、GPU、TPU和Edge設(shè)備等。
文章標(biāo)題:機(jī)器學(xué)習(xí)PAI現(xiàn)在依賴的tf
轉(zhuǎn)載源于:http://www.dlmjj.cn/article/dpdcoho.html


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