2.5 計算圖

前兩小節對tensor進行了詳細介紹,知道了tensorpytorch的核心資料結構,各類資料均以tensor來表示,並且tensor類中有許多屬性與求導/梯度有關,接下來我們將深入學習pytorch的自動求導模組——autograd。在autograd正式開始之前,需要瞭解一個重要概念——計算圖(Computational Graphs)。

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2.4 張量的相關函數

接下來開始學習各類張量的api,主要參考官方文檔,通過右邊目錄欄可以看出有以下幾個部分。

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2.3 核心資料結構——Tensor

張量初認識

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2.2 新冠肺炎X光分類

上一節,我們學習了pytorch python API的結構,本節將以一個具體的案例介紹pytorch模型訓練流程,並提出一系列問題,供大家思考。當然,這些問題也是本書後續章節一一解答的內容。

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第二章 PyTorch 核心模組

在第一章中,對PyTorch框架進行了全面的介紹,從它的起源、特性到安裝和基本使用。現在,我們已經為深入探索PyTorch的核心模組做好了準備。第二章將帶領讀者深入瞭解PyTorch核心——它的資料結構、自動求導機制以及如何構建和訓練神經網路模型。

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1.6 環境配置之Jupyter Notebook

什麼是 jupyter notebook

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1.5 環境配置之PyTorch系列包

虛擬環境,PycharmCUDAcuDNN均已準備好,現在終於可以安裝PyTorch了。

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1.4 環境配置之CUDA&cuDNN

有了python環境和開發環境,馬上到主角登場。PyTorch登場前,針對GPU版,還需要額外安裝一些東西。

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1.3 環境配置之IDE——PyCharm&VS Code

Pycharm——強大的python IDE

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1.2 環境配置之Anaconda

工欲善其事必先利其器,想要使用PyTorch進行模型開發,必須要搭建好開發環境。聽到環境安裝,大家是否已經心生恐懼?是否都被某些不知名的報錯卡住好幾天,網上搜不到答案,各種文章的方案都不適用? 為了解決大家環境安裝的苦惱,本章將從Python虛擬環境、AnacondaPycharmCUDACuDNN的背景說起,給大家構建系統的認識,理清各軟體之間的關係,為大家呈現一個清晰的、完整的開發環境配置。

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