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深度學習是機器學習的主要子領域之一。
機器學習是對算法設計的研究,其靈感來自于人腦模型。深度學習在機器人、人工智能(AI)、音頻和視頻識別和圖像識別等數據科學領域變得越來越流行。
人工神經網絡是深度學習方法論的核心。深度學習得到了Theano、TensorFlow、Caffe、Mxnet等各種庫的支持。
Keras 是最強大且易于使用的 Python 庫之一,建立在流行的深度學習庫(如 TensorFlow、Theano等)之上,用于創(chuàng)建深度學習模型。
Keras 運行在開源機器庫之上,例如 TensorFlow、Theano 或 Cognitive Toolkit(CNTK)。
Theano 和 TensorFlow 都是非常強大的庫,但是不好理解如何應用于創(chuàng)建神經網絡。
Keras 基于最小結構,它提供了一種干凈且簡單的方法來創(chuàng)建基于 TensorFlow 或 Theano 的深度學習模型。Keras 旨在快速定義深度學習模型??梢哉f,Keras 是深度學習應用的最佳選擇。
Keras 利用各種優(yōu)化技術使高級神經網絡 API 更簡單、更高效。它支持以下功能:
Keras 是非常強大和動態(tài)的框架,并具有以下優(yōu)點:
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