
深度学习工具箱:分析深度神经网络的利器
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简介:
深度学习工具箱提供强大的功能与模块,助力研究者和工程师构建、训练及评估复杂的深度神经网络模型,是进行机器学习项目开发不可或缺的资源。
深度学习工具箱(开发阶段)
这是一组用于分析和可视化深度神经网络的工具。
该工具箱最初的目的是为了可视化网络以解决图像分类任务。这项工作的动机源于以下论文:
Jason Yosinski,Jeff Clune,Anh Nguyen,Thomas Fuchs 和 Hod Lipson 在2015年国际机器学习大会(ICML)的深度学习研讨会上发表的研究成果。
主要设计目标包括但不限于:
模块化:可以在通用核心功能的基础上添加新的工具
框架不可知性:该工具箱应支持不同的神经网络框架,例如TensorFlow、Torch和Caffe等。
清晰的API:定义接口以便在其他程序中使用这些工具
全面的命令行界面(CLI):允许从命令行或脚本运行所有工具
易于使用的图形用户界面(GUI):提供对工具直观的操作方式
这项工作目前仍在进行之中。以下记录了一些已经实现的功能。
功能性:
展示了用于不同形状分类任务的网络可视化示例
主窗口包括选定层的激活情况
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