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434名貢獻(xiàn)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
太贊了!最近,著名的深度學(xué)習(xí)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(xiàn)者協(xié)同完成。3ce08c4a-8e57-11ed-bfe3-dac502259ad0.png

同時(shí),PyTorch還發(fā)布了兩個(gè)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(jié)了本次更新的要點(diǎn):

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

functorch,這是一個(gè)將可組合函數(shù)轉(zhuǎn)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(gè)針對深度學(xué)習(xí)的張量庫。它憑借容易上手、功能強(qiáng)大、性能高用途廣泛等優(yōu)點(diǎn),成為了當(dāng)前主流的深度學(xué)習(xí)框架之一,無論是在學(xué)術(shù)界還是在工業(yè)界都受到了深度學(xué)習(xí)愛好者和從行者的青睞。

如果你也想學(xué)習(xí)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(quán)威論文"。

相信接下來的很長時(shí)間你將被這本書刷屏,它將出現(xiàn)在各大暢銷書排行榜內(nèi),這本書就是《PyTorch深度學(xué)習(xí)實(shí)戰(zhàn)》。

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▲購買《PyTorch深度學(xué)習(xí)實(shí)戰(zhàn)》每買100減50元

01

這不是一本簡單的深度學(xué)習(xí)入門書

這不是一本簡單的深度學(xué)習(xí)入門書籍,而是基于PyTorch的深度學(xué)習(xí)入門書籍,這能讓我們的學(xué)習(xí)更有目的性。

我們都知道,通過將模型應(yīng)用到例證,深度學(xué)習(xí)能允許我們執(zhí)行很多復(fù)雜任務(wù)。

例如,機(jī)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(shí)踐中做到這一點(diǎn), 我們需要靈活且高效的工具,以便能夠適用于這些復(fù)雜任務(wù),能夠在合理的時(shí)間內(nèi)對大量數(shù)據(jù)進(jìn)行訓(xùn)練。我們需要已被訓(xùn)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?yàn)樗芎唵巍?/strong>

許多研究人員和實(shí)踐者發(fā)現(xiàn)它易于學(xué)習(xí)、使用、擴(kuò)展和調(diào)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(gè)特性,使得它與深度學(xué)習(xí)關(guān)聯(lián)緊密。

首先,它使用GPU加速計(jì)算,通常比在CPU上執(zhí)行相同的計(jì)算速度快50倍。其次,PyTorch提供了支持通用數(shù)學(xué)表達(dá)式數(shù)值優(yōu)化的工具,該工具用于訓(xùn)練深度學(xué)習(xí)模型。

● PyTorch設(shè)計(jì)的驅(qū)動因素之一是表現(xiàn)力。

它允許開發(fā)人員實(shí)現(xiàn)復(fù)雜的模型,PyTorch可以說是最無縫地將深度學(xué)習(xí)領(lǐng)域的思想轉(zhuǎn)化為Python代碼的軟件之一。

總而言之,雖然很多深度學(xué)習(xí)工具都使用Python,但PyTorch 庫是真正具備Python風(fēng)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(xué)習(xí),它非常適合構(gòu)建快速模型,并且可以平穩(wěn)地從個(gè)人應(yīng)用擴(kuò)展到企業(yè)級應(yīng)用。

并且,像蘋果、Facebook摩根大通這樣的公司都使用PyTorch,所以當(dāng)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(luò)和深度學(xué)習(xí)系統(tǒng)的實(shí)用指南,所以說,你不選選擇它作為入門深度學(xué)習(xí)的參考書籍,還能選擇誰?

02

理論與實(shí)戰(zhàn)并重,講解方式新穎有效!

這本書指導(dǎo)讀者使用Python和PyTorch實(shí)現(xiàn)深度學(xué)習(xí)算法,主要提供了以下讓深度學(xué)習(xí)愛好者特別感興趣的內(nèi)容:

(1)訓(xùn)練深層神經(jīng)網(wǎng)絡(luò);

(2)實(shí)現(xiàn)模塊和損失函數(shù);

(3)使用 PyTorch Hub 預(yù)先訓(xùn)練的模型;

(4)探索在 Jupyter Notebooks 中編寫示例代碼。

當(dāng)然,其書名中的“實(shí)戰(zhàn)”二字也是名副其實(shí)的。全書通過模擬近乎真實(shí)的場景,從場景描述開始,逐步對問題進(jìn)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(guān)的API的使用方法以及系統(tǒng)掌握深度學(xué)習(xí)的理論和方法,而且能夠輕松學(xué)會使用PyTorch實(shí)現(xiàn)各種神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型來解決具體的深度學(xué)習(xí)問題。

例如,在書中,我們將首先學(xué)習(xí)PyTorch的核心知識,然后體驗(yàn)一個(gè)真實(shí)的案例研究項(xiàng)目:構(gòu)建能夠使用CT掃描檢測惡性肺腫瘤的算法。

我們將學(xué)習(xí)用有限的輸入訓(xùn)練網(wǎng)絡(luò),并處理數(shù)據(jù),以獲得一些結(jié)果。

我們將篩選出不可靠的初始結(jié)果,并專注于診斷和修復(fù)神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)中的問題。

最后,我們將研究通過增強(qiáng)數(shù)據(jù)訓(xùn)練、改進(jìn)模型體系結(jié)構(gòu)和執(zhí)行其他微調(diào)來改進(jìn)結(jié)果的方法。

通過這個(gè)真實(shí)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(shù)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(gè)部分功能的關(guān)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(gè)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(guān)技術(shù)的要領(lǐng),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(xué)習(xí)的實(shí)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(luò)之前,就提前介紹了一個(gè)可以集成到應(yīng)用程序中的預(yù)訓(xùn)練深度學(xué)習(xí)模型庫TorchVision。

因此,我們在創(chuàng)建自己的模型之前,就可以學(xué)習(xí)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(xué)習(xí)領(lǐng)域的常見做法。事實(shí)上,我們還可以利用一個(gè)預(yù)先訓(xùn)練好的生成對抗網(wǎng)絡(luò),把一匹馬變成一匹斑馬。

這種講解方式,讓我們輕松實(shí)戰(zhàn),學(xué)習(xí)成就感十足!

03

三位大有來頭的作者是這本書質(zhì)量的堅(jiān)實(shí)保障!

給這本聲名遠(yuǎn)揚(yáng)的書籍增光添彩的三位作者,皆大有來頭。

《PyTorch深度學(xué)習(xí)實(shí)戰(zhàn)》由Eli Stevens、Luca Antiga和Thomas Viehmann合著而成,這三位工程師曾為PyTorch項(xiàng)目做出過貢獻(xiàn),并擁有開發(fā)深度學(xué)習(xí)解決方案的豐富經(jīng)驗(yàn)。

●Eli Stevens

Eli Stevens職業(yè)生涯的大部分時(shí)間都在美國硅谷的初創(chuàng)公司工作,從軟件工程師(網(wǎng)絡(luò)設(shè)備制造業(yè))到首席技術(shù)官(開發(fā)腫瘤放療軟件)。在英文原版書籍出版時(shí),他正在汽車自動駕駛行業(yè)從事機(jī)器學(xué)習(xí)相關(guān)工作。

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Luca Antiga

21世紀(jì)初,Luca Antiga擔(dān)任生物醫(yī)學(xué)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(shù)官。

他參與了多個(gè)開源項(xiàng)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(chǔ)設(shè)施。

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●Thomas Viehmann

Thomas Viehmann是一名德國慕尼黑的機(jī)器學(xué)習(xí)和PyTorch的專業(yè)培訓(xùn)師和顧問,也是PyTorch核心開發(fā)人員。擁有數(shù)學(xué)博士學(xué)位的他不畏懼理論,擅長將理論應(yīng)用于實(shí)際的計(jì)算挑戰(zhàn)。

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

Luca Antiga從那時(shí)開始成為PyTorch的核心貢獻(xiàn)者。而Eli Stevens很早就成為PyTorch社區(qū)的一員,負(fù)責(zé)提交一些錯(cuò)誤修復(fù)文檔, 實(shí)現(xiàn)新特性或?qū)ξ臋n進(jìn)行更新。Thomas為PyTorch貢獻(xiàn)了大量的特性,修復(fù)了很多錯(cuò)誤,并最終成為一名獨(dú)立的核心貢獻(xiàn)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(xué)習(xí)實(shí)戰(zhàn)》應(yīng)運(yùn)而生。

他們寫這本書的目的是為大家介紹PyTorch深度學(xué)習(xí)的基礎(chǔ)知識,并以一個(gè)實(shí)際項(xiàng)目來展示。他們力圖介紹深度學(xué)習(xí)底層的核心思想,并向讀者展示PyTorch如何將其實(shí)現(xiàn)。

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

這本書的創(chuàng)作目標(biāo)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(xué)習(xí)PyTorch深度學(xué)習(xí)時(shí)的我們)的書?!?/strong>

由此可見,《PyTorch深度學(xué)習(xí)實(shí)戰(zhàn)》是一本特別適合深度學(xué)習(xí)初學(xué)者入門的書籍!

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04

國內(nèi)外讀者好評如潮!

一本書值不值得我們學(xué)習(xí),看讀者評價(jià)就對了。

而《PyTorch深度學(xué)習(xí)實(shí)戰(zhàn)》也不負(fù)眾望,全文干貨滿滿,收到了無數(shù)讀者點(diǎn)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(xué)習(xí)不止,快去拿起這本上手PyTorch的不二之選——《PyTorch深度學(xué)習(xí)實(shí)戰(zhàn)》,學(xué)習(xí)深度學(xué)習(xí)吧!

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《PyTorch深度學(xué)習(xí)實(shí)戰(zhàn)》

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

譯者:牟大恩

本書主要內(nèi)容:(1)訓(xùn)練深層神經(jīng)網(wǎng)絡(luò);(2)實(shí)現(xiàn)模塊和損失函數(shù);(3)使用 PyTorch Hub 預(yù)先訓(xùn)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(xué)習(xí)感興趣的 Python 程序員。了解深度學(xué)習(xí)的基礎(chǔ)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(xué)習(xí)框架的經(jīng)驗(yàn)。

審核編輯 :李倩


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