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谷歌有限責(zé)任公司今天宣布了一種新的工具,稱為T(mén)ensorFlowLite模型制造者,它使用一種稱為轉(zhuǎn)移學(xué)習(xí)的技術(shù)來(lái)使機(jī)器學(xué)習(xí)模型適應(yīng)自定義數(shù)據(jù)集。
TensorFlowLite是Google的TensorFlow框架的一個(gè)精簡(jiǎn)版本,用于訓(xùn)練機(jī)器學(xué)習(xí)模型。 這是開(kāi)發(fā)人員在移動(dòng)、嵌入式和物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備上運(yùn)行TensorFlow模型的一組工具。 它使設(shè)備上機(jī)器學(xué)習(xí)的操作具有較低的延遲和較小的代碼大小。
據(jù)說(shuō)模型制造者將機(jī)器學(xué)習(xí)概念與應(yīng)用程序編程接口結(jié)合起來(lái),開(kāi)發(fā)人員可以使用這些接口來(lái)訓(xùn)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(shè)備應(yīng)用程序中部署這些模型,谷歌說(shuō)。
該工具與TensorFlowHub中的許多模型兼容,TensorFlowHub是可重用的機(jī)器學(xué)習(xí)模塊的庫(kù).. 模型制造者所做的是采取這些模型,這些模型已經(jīng)被訓(xùn)練為一個(gè)特定的任務(wù),并重新訓(xùn)練他們?yōu)榱硪粋€(gè)相關(guān)的任務(wù)。 它可以在不同的精度水平下這樣做,這取決于開(kāi)發(fā)人員在一開(kāi)始設(shè)置的任何參數(shù)。
谷歌說(shuō),開(kāi)發(fā)人員可以通過(guò)只更改一行代碼來(lái)適應(yīng)ModelMaker的體系結(jié)構(gòu)來(lái)提高新模型的準(zhǔn)確性。 一旦加載了特定設(shè)備上AI的輸入數(shù)據(jù),模型制造者就會(huì)評(píng)估該模型,然后將其導(dǎo)出為T(mén)ensorFlowLite模型。
谷歌表示,它計(jì)劃加強(qiáng)模型制造者,以支持更多的人工智能任務(wù),包括自然語(yǔ)言處理和對(duì)象檢測(cè)。 例如,它計(jì)劃添加BERT,這是NLP的一種培訓(xùn)技術(shù),它允許問(wèn)答應(yīng)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(zhǎng)期以來(lái)努力實(shí)現(xiàn)人工智能民主化的最新一次。
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