
BigML
BigML est une plateforme de machine learning conçue pour simplifier la création et le déploiement de modèles prédictifs. Fondée en 2011, sa mission est de rendr...
TensorFlow est une plateforme open source pour le calcul numérique et l’apprentissage automatique à grande échelle, prenant en charge l’apprentissage profond et le déploiement multiplateforme.
TensorFlow est une bibliothèque open source développée par l’équipe Google Brain et initialement publiée en 2015. Elle est conçue pour le calcul numérique et l’apprentissage automatique à grande échelle. La plateforme prend en charge l’apprentissage profond, les réseaux de neurones et les calculs numériques généraux sur une variété de matériels, y compris les CPU, GPU et TPU. TensorFlow simplifie le processus d’acquisition de données, d’entraînement des modèles, de prédiction et d’amélioration des résultats futurs, ce qui en fait un outil polyvalent pour les développeurs, data scientists et chercheurs.
TensorFlow vous permet de construire, entraîner et déployer des modèles d’apprentissage automatique facilement. Voici quelques fonctionnalités clés :
TensorFlow fonctionne à l’aide de graphes de flux de données, où les nœuds représentent des opérations mathématiques et les arêtes représentent des tableaux de données multidimensionnels (tensors). Cette architecture flexible permet de décrire les algorithmes d’apprentissage automatique comme un graphe d’opérations connectées. Voici les trois étapes principales du flux de travail TensorFlow :
TensorFlow prend en charge deux modes d’exécution :
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TensorFlow est une bibliothèque open source développée par Google Brain pour le calcul numérique et l'apprentissage automatique à grande échelle, prenant en charge l'apprentissage profond, les réseaux de neurones et le déploiement sur divers matériels.
TensorFlow offre la flexibilité de l'open source, des API de haut niveau comme Keras, la prise en charge de différents matériels, des outils de visualisation avec TensorBoard, et des options de déploiement polyvalentes, y compris sur mobile et web.
TensorFlow utilise des graphes de flux de données où les nœuds représentent des opérations et les arêtes représentent des tableaux de données (tensors). Il prend en charge l'exécution par graphe pour un entraînement optimisé et l'exécution immédiate pour une évaluation instantanée.
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