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          谷歌也發(fā)布了Web前端機(jī)器學(xué)習(xí)庫(kù),就叫deeplearn.js

          作者: 時(shí)間:2017-08-11 來(lái)源:雷鋒網(wǎng) 收藏

            在人工智能時(shí)代,不管是音箱、手機(jī)、汽車(chē)、app,自家產(chǎn)品沒(méi)有用上深度學(xué)習(xí)都不好意思跟別人打招呼;另外,和 Facebook 都分別在 TensorFlow 和 Caffe 2 里提出了在移動(dòng)設(shè)備上運(yùn)行算法的目標(biāo)和相關(guān)支持,更優(yōu)秀的框架和更低的計(jì)算力要求確實(shí)是移動(dòng)應(yīng)用開(kāi)發(fā)者的福音。不過(guò)這還沒(méi)完,在瀏覽器上以 WebApp 的形式做模型推理甚至模型訓(xùn)練也有重要的開(kāi)發(fā)和應(yīng)用需求。

          本文引用地址:http://www.ex-cimer.com/article/201708/362868.htm

            以往大家對(duì)前端庫(kù)的關(guān)注度較低,不外乎人們認(rèn)為 JavaScript 運(yùn)行速度低、應(yīng)用范圍窄、支持前端的庫(kù)少等幾個(gè)原因。不過(guò)許多 JS 圖形庫(kù)已經(jīng)有力地證明了 JavaScript 不是低速的代名詞,帶有構(gòu)建好的算法的庫(kù)也確實(shí)有一些,比如 brain.js、Synaptic、Natural、ConvNetJS、mljs 等等,分別是幾個(gè)神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)、自然語(yǔ)言處理等的庫(kù),其中最出名、最先進(jìn)的是卷積神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)庫(kù) ConvNetJS,不過(guò)據(jù)了解,它已經(jīng)不再積極地維護(hù)了。

            現(xiàn)在也決定在機(jī)器學(xué)習(xí)前端開(kāi)發(fā)領(lǐng)域添一把柴,昨天發(fā)布了開(kāi)源了自己的前端機(jī)器學(xué)習(xí)庫(kù) deeplear.js。

            的 PAIR(People + AI Research)研究小組是一個(gè)以人為中心的 AI 系統(tǒng)研究小組,他們的研究興趣是各種人類(lèi)和人工智能之間的互動(dòng)可能,包括為工程師提供更便捷的開(kāi)發(fā)方式,一直到用人工智能理解生活中各種各樣的事情。deeplearn.js 就是 PAIR 出力、借助了谷歌大腦團(tuán)隊(duì)的一點(diǎn)幫助開(kāi)發(fā)出來(lái)的,它除了支持構(gòu)建可微的數(shù)據(jù)流圖、帶有可以直接使用的數(shù)學(xué)函數(shù)外,還使用 WebGL 來(lái)加速訓(xùn)練和推理過(guò)程,從而提供了高性能的機(jī)器學(xué)習(xí)模型開(kāi)發(fā)平臺(tái),可以在瀏覽器環(huán)境下訓(xùn)練模型或者用訓(xùn)練好的模型做推理。PAIR 希望對(duì)機(jī)器學(xué)習(xí)感興趣的人可以把它用在教育、理解模型、藝術(shù)工作等各個(gè)領(lǐng)域。

            deeplear.js 提供了兩套 API,一套是類(lèi)似 NumPy 的即時(shí)執(zhí)行模型,另一套是對(duì) TensorFlow API 的重現(xiàn),不過(guò)會(huì)略有延遲。它當(dāng)然也提供了詳細(xì)的開(kāi)發(fā)文檔和新手教程。為了方便剛接觸的人快速了解核心概念,新手教程里有專(zhuān)門(mén)面向初次接觸機(jī)器學(xué)習(xí)者的部分,講解了基本的計(jì)算原理;自帶的 demo 也非常簡(jiǎn)單直觀便于操作,比如下圖就是用 deeplear.js 實(shí)現(xiàn)的經(jīng)典卷積網(wǎng)絡(luò) MNIST 識(shí)別模型,界面美觀、清晰易懂。只有加載時(shí)候花一點(diǎn)時(shí)間,修改模型的時(shí)候非常方便快捷。

            在 deeplear.js 的官網(wǎng)上也一并介紹了這個(gè)項(xiàng)目的路線圖,除了下一步要支持到 WebGL 2.0 以外,SGD 之外的優(yōu)化器、2D 邏輯采樣(目前需要在 3D 邏輯空間實(shí)際 2D 空間之間轉(zhuǎn)換)、增大 batch 大小、提高與 TensorFlow 之間協(xié)作的易用性、增加循環(huán)網(wǎng)絡(luò)類(lèi)型等等修補(bǔ)、增添也會(huì)加入到 deeplear.js 中來(lái)。可預(yù)見(jiàn)的是,deeplear.js 在不久的將來(lái)會(huì)成為真正完善好用的前端機(jī)器學(xué)習(xí)庫(kù),成為輕量的初學(xué)者和嚴(yán)肅的 web 開(kāi)發(fā)者的一個(gè)好選擇。



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