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谷歌有限責任公司今天推出了TensorFlow的新迭代,它流行的人工智能框架和一對互補模塊,旨在使算法能夠更負責任地處理用戶數(shù)據(jù)。
TensorFlow2.0主要關(guān)注提高可用性. 該版本帶來了基于Keras的簡化應用程序編程接口,Keras是一種開源工具,旨在使AI開發(fā)框架更容易使用.. 它使工程師能夠訪問以前在一個地方跨多個API擴展的特性,并為定制開發(fā)工作流提供更多選項。
另一個關(guān)鍵的增強是對所謂的熱切執(zhí)行的支持。 TensorFlow2.0啟動AI模型的速度比以前的版本快得多,這讓工程師可以嘗試不同的模型變化,在測試運行之間有較短的延遲。 考慮到機器學習開發(fā)的高度迭代性質(zhì),這有可能節(jié)省相當多的時間。
然而,即使TensorFlow2.0有了顯著的改進,谷歌推出的兩個附帶工具也引起了業(yè)界最大的關(guān)注。 它們的目的是幫助開發(fā)人員將隱私控制直接構(gòu)建到他們的人工智能軟件中,以更好地保護用戶信息。
第一個模塊,TensorFlow隱私,使機器學習模型能夠丟棄它們不應該處理的潛在敏感數(shù)據(jù)。 它通過自動過濾不同于信息分析算法的輸入來實現(xiàn)這一點。 例如,一個基于人工智能的拼寫檢查工具主要將字母作為輸入,這意味著像信用卡號碼這樣的長數(shù)字序列可以很容易地識別和過濾。
“要使用TensorFlow隱私,不需要隱私或其基本數(shù)學方面的專業(yè)知識:使用標準TensorFlow機制的人不應該改變他們的模型體系結(jié)構(gòu)、培訓程序或流程,”谷歌工程師凱里·雷德鮑和烏爾法爾·埃林松在博客文章中詳細介紹了這一點。
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