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2018年中六大最實用的機器學(xué)習(xí)項目

DPVg_AI_era ? 來源:lq ? 2019-01-06 09:56 ? 次閱讀
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在過去機器學(xué)習(xí)蓬勃發(fā)展的一年中,許多好用實用的機器學(xué)習(xí)項目也紛紛出現(xiàn),新智元為大家推薦2018年中六大最實用的機器學(xué)習(xí)項目。

過去一年,是人工智能和機器學(xué)習(xí)蓬勃發(fā)展的一年。許多高影響力的機器學(xué)習(xí)應(yīng)用被開發(fā)出來,特別是在醫(yī)療保健、金融、語音識別、增強現(xiàn)實以及更復(fù)雜的3D和視頻應(yīng)用中。

我們已經(jīng)看到了更多的應(yīng)用驅(qū)動研究,而不是理論研究。雖然這些研究有著一些不足,但當前的確產(chǎn)生了巨大的積極影響,也促成了很多可以迅速商業(yè)化的新研發(fā)。這一趨勢也在機器學(xué)習(xí)的大部分開源項目中得到了強烈反映。

讓我們來看看過去一年中前6大最實用的機器學(xué)習(xí)項目。這些項目發(fā)布了代碼和數(shù)據(jù)集,允許個別開發(fā)人員和小型團隊學(xué)習(xí)并能實現(xiàn)立即創(chuàng)造價值。它們可能不是理論上最具開創(chuàng)性的作品,但卻非常適用且實用。

Fast.ai——易于使用,流程簡便

Github鏈接:

https://github.com/fastai/fastai?utm_source=mybridge&utm_medium=blog&utm_campaign=read_more

項目鏈接:https://docs.fast.ai/

Fast.ai庫的編寫是為了簡化訓(xùn)練快速準確的神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)。它去掉了在實踐中實施深度神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)可能帶來的所有細節(jié)工作。

Fast.ai非常易于使用,并且設(shè)計成符合開發(fā)者的應(yīng)用程序來構(gòu)建思維模式。最初這個開源項目是為Fast.ai課程的學(xué)生創(chuàng)建的,該庫以簡潔易懂的方式編寫在易于使用的Pytorch庫上。

Detectron——Facebook AI出品

github鏈接:

https://github.com/facebookresearch/Detectron?utm_source=mybridge&utm_medium=blog&utm_campaign=read_more

Detectron是Facebook AI用于物體檢測和實例分割研究所創(chuàng)建的研究平臺,用Caffe2進行編寫。它包含各種目標檢測算法的實現(xiàn),包括:

Mask R-CNN::使用更快的R-CNN結(jié)構(gòu)的目標檢測和實例分割;

RetinaNet:一個基于特征金字塔的網(wǎng)絡(luò),具有獨特的Focal Loss來處理難題;

更快的R-CNN:目標檢測網(wǎng)絡(luò)最常見的結(jié)構(gòu)

所有網(wǎng)絡(luò)都可以使用以下幾種可選的分類主干之一:

ResNeXt {50101152}(https://arxiv.org/abs/1611.05431)

RESNET {50101152}(https://arxiv.org/abs/1512.03385)

特征金字塔網(wǎng)絡(luò)(使用ResNet / ResNeXt)(https://arxiv.org/abs/1612.03144)

VGG16(https://arxiv.org/abs/1409.1556)

更重要的是,以上都帶有COCO數(shù)據(jù)集上的預(yù)訓(xùn)練模型,因此開發(fā)者可以立即使用它們。

FastText——Facebook 的又一研究

github鏈接:https://github.com/facebookresearch/fastText

這是來自Facebook的另一個研究,fastText庫專為文本表述和分類而設(shè)計。它配備了預(yù)先訓(xùn)練的150多種語言的詞向量模型。這些詞向量可用于多種任務(wù),包括文本分類、摘要和翻譯。

Auto-Keras——降低機器學(xué)習(xí)門檻

GitHub鏈接:

https://github.com/jhfjhfj1/autokeras?utm_source=mybridge&utm_medium=blog&utm_campaign=read_more

Auto-Keras是一個用于自動機器學(xué)習(xí)(AutoML)的開源軟件庫。它由德克薩斯州農(nóng)工(Texas A&M)大學(xué)的DATA實驗室和社區(qū)貢獻者開發(fā)。

AutoML的最終目標是為只有有限數(shù)據(jù)科學(xué)或機器學(xué)習(xí)背景的領(lǐng)域?qū)<姨峁┮子谠L問的深度學(xué)習(xí)工具。Auto-Keras提供自動搜索深度學(xué)習(xí)模型的最佳架構(gòu)和超參數(shù)的功能。

Dopamine——靈活易使用

GitHub鏈接:

https://github.com/google/dopamine?utm_source=mybridge&utm_medium=blog&utm_campaign=read_more

Dopamine由谷歌創(chuàng)建,是快速原型的強化學(xué)習(xí)算法的研究框架。它旨在靈活且易于使用,實現(xiàn)標準的RL算法、指標和基準。

根據(jù)Dopamine的文檔,他們的設(shè)計原則是:

簡單的實驗:幫助新用戶運行基準實驗;

靈活的開發(fā):為新用戶提供新的創(chuàng)新想法;

緊湊且可靠:為一些較舊且更流行的算法提供實現(xiàn)的可能性;

可重復(fù)性:確保結(jié)果的可重復(fù)性。

vid2vid——英偉達的“黑科技

GitHub鏈接:

https://github.com/NVIDIA/vid2vid?utm_source=mybridge&utm_medium=blog&utm_campaign=read_more

vid2vid項目是英偉達(Nvidia)最先進的視頻到視頻的合成算法。Pytorch實現(xiàn)了高分辨率(例如2048x1024)逼真的視頻到視頻轉(zhuǎn)換方法。這一項目的目標是學(xué)習(xí)從輸入源視頻到精確描繪源視頻內(nèi)容的輸出擬真視頻的變換功能。

這個庫的好處在于其選擇多樣性:它提供了幾種不同的vid2vid應(yīng)用程序,包括自動駕駛/城市場景,人臉和人體姿勢。它還附帶了豐富的指令和功能,包括數(shù)據(jù)集加載、任務(wù)評估、訓(xùn)練功能和多塊GPU。

聲明:本文內(nèi)容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網(wǎng)站授權(quán)轉(zhuǎn)載。文章觀點僅代表作者本人,不代表電子發(fā)燒友網(wǎng)立場。文章及其配圖僅供工程師學(xué)習(xí)之用,如有內(nèi)容侵權(quán)或者其他違規(guī)問題,請聯(lián)系本站處理。 舉報投訴

原文標題:2018年最實用機器學(xué)習(xí)項目Top 6(附開源鏈接)

文章出處:【微信號:AI_era,微信公眾號:新智元】歡迎添加關(guān)注!文章轉(zhuǎn)載請注明出處。

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