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Pytorch 是 Torch7 團隊開發(fā)的,從它的名字就可以看出,其與 Torch 的不同之處在于 PyTorch 使用了 python 作為開發(fā)語言。

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所謂“Python first”,同樣說明它是一個以Python 優(yōu)先的深度學習框架,不僅能夠實現強大的GPU 加速,同時還支持動態(tài)神經網絡,這是現在很多主流框架比如Tensorflow 等都不支持的。
PyTorch 既可以看做加入了GPU 支持的numpy,同時也可以看成一個擁有自動求導功能的強大的深度神經網絡,除了Facebook 之外,它還已經被Twitter、CMU 和Salesforce 等機構采用。
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為何要使用PyTorch
面對如此多的深度學習框架,我們?yōu)楹我x擇PyTorch 呢?Tensorflow 不是深度學習框架默認的老大嗎,為什么不直接選擇Tensorflow 而是要選擇PyTorch 呢?下面分4個方面來介紹為何要使用PyTorch。
(1)掌握一個框架并不能一勞永逸,現在深度學習并沒有誰擁有絕對的壟斷地位,就算是Google 也沒有,所以只學習Tensorflow 并不夠。同時現在的研究者使用各個框架的都有,如果你要去看他們實現的代碼,至少也需要了解他們使用的框架,所以多學一個框架,以備不時之需。
(2)Tensorflow 與Caffe 都是命令式的編程語言,而且是靜態(tài)的,首先必須構建一個神經網絡,然后一次又一次使用同樣的結構,如果想要改變網絡的結構,就必須從頭開始。但是對于PyTorch,通過一種反向自動求導的技術,可以讓你零延遲地任意改變神經網絡的行為,盡管這項技術不是PyTorch 獨有,但目前為止它實現是最快的,能夠為你任何瘋狂想法的實現獲得最高的速度和靈活性,這也是PyTorch 對比Tensorflow 優(yōu)勢。
(3)PyTorch 的設計思路是線性、直觀且易于使用的,當你執(zhí)行一行代碼時,它會忠實地執(zhí)行,并沒有異步的世界觀,所以當你的代碼出現Bug 的時候,可以通過這些信息輕松快捷地找到出錯的代碼,不會讓你在Debug 的時候因為錯誤的指向或者異步和不透明的引擎浪費太多的時間。
(4)PyTorch 的代碼相對于Tensorflow 而言,更加簡潔直觀,同時對于Tensorflow高度工業(yè)化的很難看懂的底層代碼,PyTorch 的源代碼就要友好得多,更容易看懂。深入API,理解PyTorch 底層肯定是一件令人高興的事。一個底層架構能夠看懂的框架,你對其的理解會更深。
最后,我們簡要總結一下PyTorch 的特點:
·支持GPU;
·動態(tài)神經網絡;
·Python 優(yōu)先;
·命令式體驗;
·輕松擴展。
擁有著如此多優(yōu)點的.PyTorch 也有著它的缺點,因為這款框架比較新,所以使用的人也就比較少,這也就使得它的社區(qū)沒有那么強大,但是PyTorch 提供了一個官方的論壇,大多數碰到的問題都可以去里面搜索,里面的答案一般都是由作者或者其他PyTorch 使用者提供的,論壇的更新也特別頻繁,同時也可以去Github 上面提Issue,一般很快就會得到開發(fā)者的回應,也算是一定程度上解決了社區(qū)的問題。
當前文章:創(chuàng)新互聯Python教程:torch支持python嗎
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