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Keras

Keras是一个用Python编写的开源人工神经网络库,从2021年8月的版本2.6开始,它是在TensorFlow 2上建立的高层API[2];在版本2.4及以前能够在TensorFlowMicrosoft Cognitive ToolkitTheanoPlaidML英语PlaidML多个后端之上运行[3]。Keras旨在快速实现深度神经网络,专注于用户友好、模块化和可扩展性,是ONEIROS(开放式神经电子智能机器人操作系统)项目研究工作的部分产物[4],主要作者和维护者是Google工程师弗朗索瓦·肖莱。肖莱也是XCeption深度神经网络模型的作者[5]

Keras
原作者弗朗索瓦·肖莱(François Chollet)
開發者多人
首次发布2015年3月27日,​8年前​(2015-03-27
当前版本
  • 2.14.0 (2023年9月12日;穩定版本)[1]
源代码库
  • github.com/keras-team/keras
编程语言Python
系統平台跨平臺
类型人工神经网络
许可协议MIT
网站keras.io

2017年,Google的TensorFlow团队决定在TensorFlow核心库中支持Keras[6]。 Chollet解释道,Keras被认为是一个接口,而非独立的机器学习框架。它提供了更高级别、更直观的抽象集,无论使用何种计算后端,用户都可以轻松地开发深度学习模型[7]微软也向Keras添加了CNTK后端,自CNTK v2.0开始[8][9]

特色 编辑

Keras包含许多常用神经网络构建块的实现,例如层、目标激活函数优化器和一系列工具,可以更轻松地处理图像和文本数据。其代码托管在GitHub上,社区支持论坛包括GitHub的问题页面和Slack通道。

除标准神经网络外,Keras还支持卷积神经网络循环神经网络。其他常见的实用公共层支持有Dropout、批量归一化和池化层等。[10]

Keras允许用户在智能手机(iOSAndroid)、网页或Java虚拟机上制作深度模型[11],还允许在圖形處理器张量处理器的集群上使用深度学习模型的分布式训练[12]

使用 编辑

截至2017年11月,Keras声称拥有20多万用户[11]。在KD Nuggets 2018年软件调查中,Keras的引用次数排名第十,使用率为22%[13]

参见 编辑

参考资料 编辑

  1. ^ 1.0 1.1 Release 2.14.0. 2023年9月12日 [2023年9月18日]. 
  2. ^ Release and compatibility. [2022-09-08]. (原始内容于2022-12-20). 
  3. ^ Keras 2.4.0. [2022-08-31]. (原始内容于2022-11-29). As previously announced, we have discontinued multi-backend Keras to refocus exclusively on the TensorFlow implementation of Keras. 
  4. ^ Keras Documentation. keras.io. [2016-09-18]. (原始内容于2020-01-17). 
  5. ^ Chollet, François. Xception: Deep Learning with Depthwise Separable Convolutions. 2016. arXiv:1610.02357 . 
  6. ^ Module: tf.keras  |  TensorFlow. TensorFlow. [2018-11-14]. (原始内容于2020-05-05) (英语). 
  7. ^ Chollet GitHub Comment. [2019-03-27]. (原始内容于2017-03-11). 
  8. ^ CNTK Keras GitHub Issue. [2019-03-27]. (原始内容于2020-02-02). 
  9. ^ alexeyo. CNTK_2_0_Release_Notes. docs.microsoft.com. [2017-06-14]. (原始内容于2020-02-02) (美国英语). 
  10. ^ . keras.io. [2018-11-14]. (原始内容存档于2020-05-08) (英语). 
  11. ^ 11.0 11.1 Why use Keras?. keras.io. [2018-02-23]. (原始内容于2019-09-28). 
  12. ^ Using TPUs  |  TensorFlow. TensorFlow. [2018-11-14]. (原始内容于2019-06-04) (英语). 
  13. ^ Piatetsky, Gregory. Python eats away at R: Top Software for Analytics, Data Science, Machine Learning in 2018: Trends and Analysis. KDnuggets. KDnuggets. [2018-05-30]. (原始内容于2020-02-02). 

延伸阅读 编辑

外部链接 编辑

  • 官方网站

keras, 是一个用python编写的开源人工神经网络库, 从2021年8月的版本2, 6开始, 它是在tensorflow, 2上建立的高层api, 在版本2, 4及以前能够在tensorflow, microsoft, cognitive, toolkit, theano或plaidml, 英语, plaidml, 多个后端之上运行, 旨在快速实现深度神经网络, 专注于用户友好, 模块化和可扩展性, 是oneiros, 开放式神经电子智能机器人操作系统, 项目研究工作的部分产物, 主要作者和维护者是googl. Keras是一个用Python编写的开源人工神经网络库 从2021年8月的版本2 6开始 它是在TensorFlow 2上建立的高层API 2 在版本2 4及以前能够在TensorFlow Microsoft Cognitive Toolkit Theano或PlaidML 英语 PlaidML 多个后端之上运行 3 Keras旨在快速实现深度神经网络 专注于用户友好 模块化和可扩展性 是ONEIROS 开放式神经电子智能机器人操作系统 项目研究工作的部分产物 4 主要作者和维护者是Google工程师弗朗索瓦 肖莱 肖莱也是XCeption深度神经网络模型的作者 5 Keras原作者弗朗索瓦 肖莱 Francois Chollet 開發者多人首次发布2015年3月27日 8年前 2015 03 27 当前版本2 14 0 2023年9月12日 穩定版本 1 源代码库github wbr com wbr keras team wbr keras编程语言Python系統平台跨平臺类型人工神经网络许可协议MIT网站keras wbr io2017年 Google的TensorFlow团队决定在TensorFlow核心库中支持Keras 6 Chollet解释道 Keras被认为是一个接口 而非独立的机器学习框架 它提供了更高级别 更直观的抽象集 无论使用何种计算后端 用户都可以轻松地开发深度学习模型 7 微软也向Keras添加了CNTK后端 自CNTK v2 0开始 8 9 目录 1 特色 2 使用 3 参见 4 参考资料 5 延伸阅读 6 外部链接特色 编辑Keras包含许多常用神经网络构建块的实现 例如层 目标 激活函数 优化器和一系列工具 可以更轻松地处理图像和文本数据 其代码托管在GitHub上 社区支持论坛包括GitHub的问题页面和Slack通道 除标准神经网络外 Keras还支持卷积神经网络和循环神经网络 其他常见的实用公共层支持有Dropout 批量归一化和池化层等 10 Keras允许用户在智能手机 iOS和Android 网页或Java虚拟机上制作深度模型 11 还允许在圖形處理器和张量处理器的集群上使用深度学习模型的分布式训练 12 使用 编辑截至2017年11月 Keras声称拥有20多万用户 11 在KD Nuggets 2018年软件调查中 Keras的引用次数排名第十 使用率为22 13 参见 编辑深度学习软件比较 英语 Comparison of deep learning software 卷积神经网络 深度学习 机器学习参考资料 编辑 1 0 1 1 Release 2 14 0 2023年9月12日 2023年9月18日 Release and compatibility 2022 09 08 原始内容存档于2022 12 20 Keras 2 4 0 2022 08 31 原始内容存档于2022 11 29 As previously announced we have discontinued multi backend Keras to refocus exclusively on the TensorFlow implementation of Keras Keras Documentation keras io 2016 09 18 原始内容存档于2020 01 17 Chollet Francois Xception Deep Learning with Depthwise Separable Convolutions 2016 arXiv 1610 02357 nbsp Module tf keras TensorFlow TensorFlow 2018 11 14 原始内容存档于2020 05 05 英语 Chollet GitHub Comment 2019 03 27 原始内容存档于2017 03 11 CNTK Keras GitHub Issue 2019 03 27 原始内容存档于2020 02 02 alexeyo CNTK 2 0 Release Notes docs microsoft com 2017 06 14 原始内容存档于2020 02 02 美国英语 Core Keras Documentation keras io 2018 11 14 原始内容存档于2020 05 08 英语 11 0 11 1 Why use Keras keras io 2018 02 23 原始内容存档于2019 09 28 Using TPUs TensorFlow TensorFlow 2018 11 14 原始内容存档于2019 06 04 英语 Piatetsky Gregory Python eats away at R Top Software for Analytics Data Science Machine Learning in 2018 Trends and Analysis KDnuggets KDnuggets 2018 05 30 原始内容存档于2020 02 02 延伸阅读 编辑Chollet Francois Allaire J J Deep Learning with R Manning 2018 ISBN 978 1 61729 554 6 外部链接 编辑官方网站 取自 https zh wikipedia org w index php title Keras amp oldid 79460163, 维基百科,wiki,书籍,书籍,图书馆,

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