pytorch實現圖像分類 運行pytorch需要什么配置的電腦?
運行pytorch需要什么配置的電腦?運行Python只需要很少的環(huán)境。您只需要安裝一個Python解釋器。所以1。處理器i5 i7正常。代數越高越好。PyTorch和Gluon有什么區(qū)別?3。顯卡有
運行pytorch需要什么配置的電腦?
運行Python只需要很少的環(huán)境。您只需要安裝一個Python解釋器。
所以
1。處理器i5 i7正常。代數越高越好。
PyTorch和Gluon有什么區(qū)別?
3。顯卡有不同的看法。最好是玩游戲和深入學習。日常辦公要求不多。
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pytorch和gluon有相同點,也有不同點。
相同點
兩個多都是深度學習平臺,都可以用于卷積神經網絡、RNN等深度學習模型的搭建、訓練、學習等工作。
不同點
首先,提供支持的公司不同,pytorch是Facebook的,gluon是亞馬遜的。
然后,類型定位不同,如果詳細劃分,pytorch是一個比較靈活的后端深度學習平臺,和tensorflow、mxnet這些算是一個類型,而gluon是一個高度集成的前端平臺,和keras一個類型的,也就是說,gluon的一個函數或對象集成了mxnet的多個函數,gluon的一條命令能夠完成mxnet的一堆任務,就想keras以tensorflow為后端一樣,keras高度集成了tensorflow這些后端平臺的函數。
其次,是編程方式,pytorch是基于命令式編程,簡單但速度有限,gluon結合了符號式編程和命令式編程,兼?zhèn)渌俣群秃啙崱?/p>
最后,是靈活度,pytorch集成度沒有gluon那么高,所以高度可定制,gluon集成度太高,所以靈活度有限。
兩者都是深度學習平臺,可用于卷積神經網絡、RNN等深度學習模型的構建、訓練和學習。
首先,不同的公司提供支持。Python來自Facebook,glion來自Amazon。
那么,類型定位就不同了。如果詳細劃分,Python是一個靈活的后端深度學習平臺,tensorflow和mxnet被視為一種類型,glion是一個高度集成的前端平臺,keras是一種類型。也就是說,glion的一個函數或對象集成了mxnet的多個功能,glion的一個命令就可以完成mxnet的開發(fā),就像keras使用tensorflow作為后端一樣,keras高度集成了這些后端平臺的功能。
其次,編程方法,Python是基于命令編程的,簡單但速度有限,glion結合了符號編程和命令編程,既快又簡單。
最后,靈活性。Python的集成度沒有glion那么高,所以它是高度可定制的。膠子的集成度太高,靈活性有限。