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434名貢獻者、3300多次代碼提交的PyTorch最新版本1.11來了

3D視覺工坊 ? 來源:3D視覺工坊 ? 2023-01-12 15:46 ? 次閱讀
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太贊了!最近,著名的深度學習框架PyTorch的官方網(wǎng)站宣布PyTorch 1.11正式發(fā)布。該版本自1.10版本以來有超過3300次代碼提交,由434位貢獻者協(xié)同完成。3ce08c4a-8e57-11ed-bfe3-dac502259ad0.png

同時,PyTorch還發(fā)布了兩個新庫TorchDatafunctorch的beta版本,引起無數(shù)程序員狂歡熱議。

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小異為你總結了本次更新的要點:

TorchData,這是一個通用模塊化數(shù)據(jù)加載原語的新庫,用于輕松構建靈活和高性能的數(shù)據(jù)管道。

functorch,這是一個將可組合函數(shù)轉換添加到PyTorch的新庫,現(xiàn)已推出beta版。

分布式數(shù)據(jù)并行 (DDP) 靜態(tài)圖形優(yōu)化穩(wěn)定可用。

大家都知道,PyTorch是Facebook在2017年開源的一個針對深度學習的張量庫。它憑借容易上手、功能強大、性能高用途廣泛等優(yōu)點,成為了當前主流的深度學習框架之一,無論是在學術界還是在工業(yè)界都受到了深度學習愛好者和從行者的青睞。

如果你也想學習PyTorch,小異推薦你從這本經(jīng)常受到國外程序員安利的入門書開始。

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PyTorch的共同創(chuàng)造者Soumith Chintala還將這本書描述為 "PyTorch的權威論文"。

相信接下來的很長時間你將被這本書刷屏,它將出現(xiàn)在各大暢銷書排行榜內,這本書就是《PyTorch深度學習實戰(zhàn)》。

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▲購買《PyTorch深度學習實戰(zhàn)》每買100減50元

01

這不是一本簡單的深度學習入門書

這不是一本簡單的深度學習入門書籍,而是基于PyTorch的深度學習入門書籍,這能讓我們的學習更有目的性。

我們都知道,通過將模型應用到例證,深度學習能允許我們執(zhí)行很多復雜任務。

例如,機器翻譯、玩戰(zhàn)略游戲以及在雜亂無章的場景中識別物體等。為了在實踐中做到這一點, 我們需要靈活且高效的工具,以便能夠適用于這些復雜任務,能夠在合理的時間內對大量數(shù)據(jù)進行訓練。我們需要已被訓練過的模型在輸入變量變化的情況下正確執(zhí)行。

而PyTorch能完美地契合我們的需求。

這里具體說說為什么我們要使用PyTorch:

● PyTorch很容易被推廣,因為它很簡單。

許多研究人員和實踐者發(fā)現(xiàn)它易于學習、使用、擴展和調試。它是Python化的,對于以前使用過Python的開發(fā)人員來說,使用該庫和使用其他Python庫一樣。

● PyTorch具備2個特性,使得它與深度學習關聯(lián)緊密。

首先,它使用GPU加速計算,通常比在CPU上執(zhí)行相同的計算速度快50倍。其次,PyTorch提供了支持通用數(shù)學表達式數(shù)值優(yōu)化的工具,該工具用于訓練深度學習模型。

● PyTorch設計的驅動因素之一是表現(xiàn)力。

它允許開發(fā)人員實現(xiàn)復雜的模型,PyTorch可以說是最無縫地將深度學習領域的思想轉化為Python代碼的軟件之一。

總而言之,雖然很多深度學習工具都使用Python,但PyTorch 庫是真正具備Python風格的。對于任何了解NumPy 和scikit-learn 等工具的人來說,上手PyTorch 輕而易舉。

PyTorch 在不犧牲高級特性的情況下簡化了深度學習,它非常適合構建快速模型,并且可以平穩(wěn)地從個人應用擴展到企業(yè)級應用。

并且,像蘋果、Facebook摩根大通這樣的公司都使用PyTorch,所以當你掌握了PyTorth,就會擁有更多的職業(yè)選擇。

而本書是教你使用 PyTorch 創(chuàng)建神經(jīng)網(wǎng)絡和深度學習系統(tǒng)的實用指南,所以說,你不選選擇它作為入門深度學習的參考書籍,還能選擇誰?

02

理論與實戰(zhàn)并重,講解方式新穎有效!

這本書指導讀者使用Python和PyTorch實現(xiàn)深度學習算法,主要提供了以下讓深度學習愛好者特別感興趣的內容:

(1)訓練深層神經(jīng)網(wǎng)絡;

(2)實現(xiàn)模塊和損失函數(shù);

(3)使用 PyTorch Hub 預先訓練的模型;

(4)探索在 Jupyter Notebooks 中編寫示例代碼。

當然,其書名中的“實戰(zhàn)”二字也是名副其實的。全書通過模擬近乎真實的場景,從場景描述開始,逐步對問題進行剖析,然后利用PyTorch解決問題。

閱讀本書,讀者不僅能夠全面掌握PyTorch相關的API的使用方法以及系統(tǒng)掌握深度學習的理論和方法,而且能夠輕松學會使用PyTorch實現(xiàn)各種神經(jīng)網(wǎng)絡模型來解決具體的深度學習問題。

例如,在書中,我們將首先學習PyTorch的核心知識,然后體驗一個真實的案例研究項目:構建能夠使用CT掃描檢測惡性肺腫瘤的算法。

我們將學習用有限的輸入訓練網(wǎng)絡,并處理數(shù)據(jù),以獲得一些結果。

我們將篩選出不可靠的初始結果,并專注于診斷和修復神經(jīng)網(wǎng)絡中的問題。

最后,我們將研究通過增強數(shù)據(jù)訓練、改進模型體系結構和執(zhí)行其他微調來改進結果的方法。

通過這個真實的案例,我們會發(fā)現(xiàn)PyTorch是多么有效和有趣,并掌握在生產(chǎn)中部署PyTorch模型的技能。

并且,這本書不是直接給出解決問題的完整代碼,而是在場景描述、問題分析、技術選型等方面給予更多的篇幅。

書中的代碼示例也有很好的注釋,提供了每個部分功能的關鍵解釋。對于那些只想瀏覽代碼而不需要逐行查看的人來說,這是一個非常有用的附加功能。這種方式更能幫助讀者真正深入地掌握相關技術的要領,正所謂“授人以魚,不如授人以漁”。

此外,令很多國外的程序員稱贊的是這本書對Python深度學習的實用方法的講解。

這本書在教我們在手動創(chuàng)建深度神經(jīng)網(wǎng)絡之前,就提前介紹了一個可以集成到應用程序中的預訓練深度學習模型庫TorchVision。

因此,我們在創(chuàng)建自己的模型之前,就可以學習如何使用其他人已經(jīng)經(jīng)歷過痛苦的東西來創(chuàng)建,這是深度學習領域的常見做法。事實上,我們還可以利用一個預先訓練好的生成對抗網(wǎng)絡,把一匹馬變成一匹斑馬。

這種講解方式,讓我們輕松實戰(zhàn),學習成就感十足!

03

三位大有來頭的作者是這本書質量的堅實保障!

給這本聲名遠揚的書籍增光添彩的三位作者,皆大有來頭。

《PyTorch深度學習實戰(zhàn)》由Eli Stevens、Luca Antiga和Thomas Viehmann合著而成,這三位工程師曾為PyTorch項目做出過貢獻,并擁有開發(fā)深度學習解決方案的豐富經(jīng)驗。

●Eli Stevens

Eli Stevens職業(yè)生涯的大部分時間都在美國硅谷的初創(chuàng)公司工作,從軟件工程師(網(wǎng)絡設備制造業(yè))到首席技術官(開發(fā)腫瘤放療軟件)。在英文原版書籍出版時,他正在汽車自動駕駛行業(yè)從事機器學習相關工作。

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Luca Antiga

21世紀初,Luca Antiga擔任生物醫(yī)學工程研究員。2010年到2020年間,他是一家人工智能工程公司的聯(lián)合創(chuàng)始人和首席技術官。

他參與了多個開源項目,包括PyTorch的核心模塊。最近,他作為聯(lián)合創(chuàng)始人創(chuàng)建了一家總部位于美國的初創(chuàng)公司,專注于數(shù)據(jù)定義軟件的基礎設施。

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●Thomas Viehmann

Thomas Viehmann是一名德國慕尼黑的機器學習和PyTorch的專業(yè)培訓師和顧問,也是PyTorch核心開發(fā)人員。擁有數(shù)學博士學位的他不畏懼理論,擅長將理論應用于實際的計算挑戰(zhàn)。

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PyTorch的第1個版本在2017年1月18日發(fā)布時,三位作者都非常興奮。

Luca Antiga從那時開始成為PyTorch的核心貢獻者。而Eli Stevens很早就成為PyTorch社區(qū)的一員,負責提交一些錯誤修復文檔, 實現(xiàn)新特性或對文檔進行更新。Thomas為PyTorch貢獻了大量的特性,修復了很多錯誤,并最終成為一名獨立的核心貢獻者。

在組織了幾次PyTorch研討會之后,三位作者便決定寫一本書。于是,《PyTorch深度學習實戰(zhàn)》應運而生。

他們寫這本書的目的是為大家介紹PyTorch深度學習的基礎知識,并以一個實際項目來展示。他們力圖介紹深度學習底層的核心思想,并向讀者展示PyTorch如何將其實現(xiàn)。

在這本書中,他們試圖提供直觀印象以幫助大家進一步探索, 同時,他們選擇性地深入細節(jié),以解剖其背后的奧妙。

這本書的創(chuàng)作目標用作者原話描述便是:“寫一本能夠吸引曾經(jīng)的自己(剛開始學習PyTorch深度學習時的我們)的書。”

由此可見,《PyTorch深度學習實戰(zhàn)》是一本特別適合深度學習初學者入門的書籍!

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04

國內外讀者好評如潮!

一本書值不值得我們學習,看讀者評價就對了。

而《PyTorch深度學習實戰(zhàn)》也不負眾望,全文干貨滿滿,收到了無數(shù)讀者點贊!

你可以看看下面的亞馬遜讀者和豆瓣讀者評論:

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生命不息,學習不止,快去拿起這本上手PyTorch的不二之選——《PyTorch深度學習實戰(zhàn)》,學習深度學習吧!

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《PyTorch深度學習實戰(zhàn)》

作者:[美]Eli Stevens ,[意]Luca Antiga ,[德]Thomas Viehmann

譯者:牟大恩

本書主要內容:(1)訓練深層神經(jīng)網(wǎng)絡;(2)實現(xiàn)模塊和損失函數(shù);(3)使用 PyTorch Hub 預先訓練的模型;(4)探索在 Jupyter Notebooks 中編寫示例代碼。本書適用于對深度學習感興趣的 Python 程序員。了解深度學習的基礎知識對閱讀本書有一定的幫助,但讀者無須具有使用 PyTorch 或其他深度學習框架的經(jīng)驗。

審核編輯 :李倩


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原文標題:434名貢獻者、3300多次代碼提交的PyTorch最新版本 1.11來了(文末贈書)

文章出處:【微信號:3D視覺工坊,微信公眾號:3D視覺工坊】歡迎添加關注!文章轉載請注明出處。

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