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推荐TensorFlow2.0的样例代码下载

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AI算法与图像处理
发布2019-08-05 14:18:01
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发布2019-08-05 14:18:01
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TensorFlow推出2.0版本后,TF2.0相比于1.x版本默认使用Keras、Eager Execution、支持跨平台、简化了API等。这次更新使得TF2.0更加的接近PyTorch,一系列烦人的概念将一去不复返。本文推荐一位大神写的TF2.0的样例代码,推荐参考。

Github地址(32000+star):

https://github.com/aymericdamien/TensorFlow-Examples

TensorFlow 2.0示例代码地址:

https://github.com/aymericdamien/TensorFlow-Examples/tree/master/tensorflow_v2

TensorFlow 2.0示例目录

0 - 先决条件

  • 机器学习简介。
  • MNIST数据集简介。
1 - 简介
  • Hello World。非常简单的例子,学习如何使用TensorFlow 2.0打印“hello world”。
  • 基本操作。一个涵盖TensorFlow 2.0基本操作的简单示例。
2 - 基础模型
  • 线性回归。使用TensorFlow 2.0实现线性回归。
  • Logistic回归。使用TensorFlow 2.0实现Logistic回归。
3 - 神经网络
  • 监督学习
  • 简单神经网络。使用TensorFlow 2.0'层'和'模型'API构建一个简单的神经网络来对MNIST数字数据集进行分类。
  • 简单神经网络(初级)。原始实现简单的神经网络以对MNIST数字数据集进行分类。
  • 卷积神经网络。使用TensorFlow 2.0'Layer'和'Model'API构建卷积神经网络,以对MNIST数字数据集进行分类。
  • 卷积神经网络(初级)。原始实现卷积神经网络以对MNIST数字数据集进行分类。
  • 无监督学习
  • 自动编码器。构建自动编码器以将图像编码为较低维度并重新构建它。
  • DCGAN(Deep Convolutional Generative Adversarial Networks)。构建深度卷积生成对抗网络(DCGAN)从噪声生成图像。
4 - 通用工具
  • 保存并恢复模型。使用TensorFlow 2.0保存和恢复模型。
  • 构建自定义图层和模块。了解如何构建自己的'Layer'和'模块并将其集成到TensorFlow 2.0模型中。

安装TensorFlow 2.0

要安装TensorFlow 2.0,只需运行:

代码语言:javascript
复制
pip install tensorflow==2.0.0b1

或(如果您需要GPU支持):

代码语言:javascript
复制
pip install tensorflow_gpu==2.0.0b1

总结

本文推荐了一个github上32000+star的TensorFlow代码示例的仓库,仓库包含了TensorFlow2.0的代码示例,推荐下载学习。

本文参与 腾讯云自媒体分享计划,分享自微信公众号。
原始发表:2019-08-02,如有侵权请联系 cloudcommunity@tencent.com 删除

本文分享自 AI算法与图像处理 微信公众号,前往查看

如有侵权,请联系 cloudcommunity@tencent.com 删除。

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  • Github地址(32000+star):
  • TensorFlow 2.0示例代码地址:
  • TensorFlow 2.0示例目录
    • 1 - 简介
      • 2 - 基础模型
        • 3 - 神经网络
          • 4 - 通用工具
          • 安装TensorFlow 2.0
          • 总结
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