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深度学习模型大合集:GitHub趋势榜第一,两天斩获2000星

發布時間:2024/9/15 pytorch 42 豆豆
生活随笔 收集整理的這篇文章主要介紹了 深度学习模型大合集:GitHub趋势榜第一,两天斩获2000星 小編覺得挺不錯的,現在分享給大家,幫大家做個參考.

機器之心報道

參與:路

最近,威斯康辛大學麥迪遜分校統計學助理教授、機器學習和深度學習研究者 Sabastian Raschka 在 GitHub 上創建了一個項目,包含大量深度學習架構、模型和 tips。該項目發布兩天即獲得了 2000 多星,目前在 GitHub Trending 上名列第一。


項目地址:https://github.com/rasbt/deeplearning-models


目錄


該項目的目錄如下:


  • 傳統機器學習

  • 多層感知機

  • 卷積神經網絡(CNN)

  • 度量學習(Metric Learning)

  • 自編碼器

  • 生成對抗網絡(GAN)

  • 循環神經網絡(RNN)

  • 有序回歸

  • 技巧和竅門

  • PyTorch 工作流和機制

  • TensorFlow 工作流和機制


其中每個部分包含多個子部分,主要介紹了各部分相關的模型和 TensorFlow、PyTorch 實現。


以 CNN 為例,我們來看一下它包含哪些內容。


卷積神經網絡



這部分首先介紹了 CNN 的基礎知識和概念,然后介紹了不同的 CNN 模型,如全卷積神經網絡、、、ResNet 等,每個子部分都包含示例及其 TensorFlow 和 PyTorch 實現。


技巧和竅門


除了模型,該項目還介紹了一些模型訓練的技巧和竅門。




這部分主要介紹了 PyTorch 中的周期學習率(cyclical learning rate),具體涉及三項內容:


  • 簡要介紹了周期學習率的基礎概念;

  • 使用「LR range test」為周期學習率選擇基礎和最大學習率;

  • 使用周期學習率在 CIFAR-10 上訓練簡單的卷積神經網絡。


詳情參見:https://github.com/rasbt/deeplearning-models/blob/master/pytorch_ipynb/tricks/cyclical-learning-rate.ipynb


PyTorch 和 TensorFlow 的工作流和機制


該項目的最后介紹了 PyTorch 和 TensorFlow 的工作流和機制,涉及數據集、訓練和預處理等內容。


總結

以上是生活随笔為你收集整理的深度学习模型大合集:GitHub趋势榜第一,两天斩获2000星的全部內容,希望文章能夠幫你解決所遇到的問題。

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