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谷歌調(diào)試用于設備上機器學習的TensorFlow Lite模型生成器

2022-04-09 18:45:01 編輯:唐柔毅 來源:
導讀 谷歌有限責任公司今天宣布了一種新的工具,稱為TensorFlowLite模型制造者,它使用一種稱為轉(zhuǎn)移學習的技術(shù)來使機器學習模型適應自定義數(shù)據(jù)集

谷歌有限責任公司今天宣布了一種新的工具,稱為TensorFlowLite模型制造者,它使用一種稱為轉(zhuǎn)移學習的技術(shù)來使機器學習模型適應自定義數(shù)據(jù)集。

TensorFlowLite是Google的TensorFlow框架的一個精簡版本,用于訓練機器學習模型。 這是開發(fā)人員在移動、嵌入式和物聯(lián)網(wǎng)設備上運行TensorFlow模型的一組工具。 它使設備上機器學習的操作具有較低的延遲和較小的代碼大小。

據(jù)說模型制造者將機器學習概念與應用程序編程接口結(jié)合起來,開發(fā)人員可以使用這些接口來訓練TensorFlowLite框架中的模型,只需使用幾行代碼。 然后,它可以用于在設備應用程序中部署這些模型,谷歌說。

該工具與TensorFlowHub中的許多模型兼容,TensorFlowHub是可重用的機器學習模塊的庫.. 模型制造者所做的是采取這些模型,這些模型已經(jīng)被訓練為一個特定的任務,并重新訓練他們?yōu)榱硪粋€相關(guān)的任務。 它可以在不同的精度水平下這樣做,這取決于開發(fā)人員在一開始設置的任何參數(shù)。

谷歌說,開發(fā)人員可以通過只更改一行代碼來適應ModelMaker的體系結(jié)構(gòu)來提高新模型的準確性。 一旦加載了特定設備上AI的輸入數(shù)據(jù),模型制造者就會評估該模型,然后將其導出為TensorFlowLite模型。

谷歌表示,它計劃加強模型制造者,以支持更多的人工智能任務,包括自然語言處理和對象檢測。 例如,它計劃添加BERT,這是NLP的一種培訓技術(shù),它允許問答應用程序。

星座研究公司(Constellation Research Inc.)分析師霍爾格·穆勒(Holger Mueller)表示,模型制造商的推出只是谷歌長期以來努力實現(xiàn)人工智能民主化的最新一次。


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