Caffe
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TensorFlow é uma plataforma open-source para computação numérica e aprendizado de máquina em larga escala, com suporte a deep learning e implantação multiplataforma.
TensorFlow é uma biblioteca open-source desenvolvida pela equipe do Google Brain e lançada inicialmente em 2015. Ela foi projetada para computação numérica e aprendizado de máquina em larga escala. A plataforma suporta deep learning, redes neurais e computações numéricas gerais em uma variedade de hardwares, incluindo CPUs, GPUs e TPUs. O TensorFlow simplifica o processo de aquisição de dados, treinamento de modelos, geração de previsões e aprimoramento de resultados futuros, tornando-se uma ferramenta versátil para desenvolvedores, cientistas de dados e pesquisadores.
O TensorFlow permite construir, treinar e implantar modelos de aprendizado de máquina com facilidade. Aqui estão algumas funcionalidades principais:
O TensorFlow opera utilizando grafos de fluxo de dados, onde os nós representam operações matemáticas e as arestas representam arrays de dados multidimensionais (tensores). Essa arquitetura flexível permite que algoritmos de machine learning sejam descritos como um grafo de operações conectadas. Aqui estão os três passos principais do fluxo de trabalho com o TensorFlow:
O TensorFlow suporta dois modos de execução:
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TensorFlow é uma biblioteca de código aberto desenvolvida pelo Google Brain para computação numérica e aprendizado de máquina em larga escala, com suporte a deep learning, redes neurais e implantação em diversos hardwares.
O TensorFlow oferece flexibilidade open-source, APIs de alto nível como Keras, suporte para diversos hardwares, ferramentas de visualização com TensorBoard e opções versáteis de implantação incluindo mobile e web.
O TensorFlow utiliza grafos de fluxo de dados onde os nós representam operações e as arestas representam arrays de dados (tensores). Ele suporta tanto a execução em grafo para treinamento otimizado quanto a execução imediata (eager) para avaliação instantânea.
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