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Deeplearning4j(简称DL4J)是为Java和Scala编写的首个商业级开源分布式深度学习库。DL4J与Hadoop和Spark集成,为商业环境(而非研究工具目的)所设计。Deeplearning4j包括了分布式、多线程的深度学习框架,以及普通的单线程深度学习框架。定型过程以集群进行,也就是说,Deeplearning4j可以快速处理大量数据。神经网络可通过[迭代化简]平行定型,与Java、Scala和Clojure均兼容。Deeplearning4j在开放堆栈中作为模块组件的功能,使之成为首个为微服务架构打造的深度学习框架。在Eclipse中Deeplearning4J(DL4J)生态系统是一组项目旨在支持基于JVM的深度学习应用的所有需求。这意味着从原始数据开始,从任何位置以任何格式加载和预处理原始数据,以构建和调整各种简单和复杂的深度学习网络。 DL4J堆栈包括: DL4J:高级API,用于构建具有各种层(包括自定义层)的MultiLayerNetworks和ComputationGraphs。支持从h5导入Keras模型,包括tf.keras模型(从1.0.0-beta7开始),还支持在Apache Spark上进行分布式培训 ND4J:通用线性代数库,具有500多种数学,线性代数和深度学习运算。ND4J基于高度优化的C ++代码库LibND4J,它通过OpenBLAS,OneDNN(MKL-DNN),cuDNN,cuBLAS等库提供对CPU(AVX2 / 512)和GPU(CUDA)的支持和加速。 SameDiff:ND4J库的一部分,SameDiff是我们的自动差异化/深度学习框架。SameDiff使用基于图的(先定义然后运行)方法,类似于TensorFlow图模式。计划执行急切图(TensorFlow 2.x急切/ PyTorch)。SameDiff支持导入TensorFlow冻结模型格式.pb(protobuf)模型。已计划导入ONNX,TensorFlow SavedModel和Keras模型。Deeplearning4j还具有完整的SameDiff支持,可轻松编写自定义图层和丢失函数。 DataVec:ETL,用于各种格式和文件(HDFS,Spark,图像,视频,音频,CSV,Excel等)的机器学习数据 仲裁器:用于超参数搜索的库 LibND4J:支撑一切的C ++库。有关JVM如何处理本机数组和操作的更多信息,请参阅JavaCPP。 DL4J生态系统中的所有项目都支持Windows,Linux和macOS。硬件支持包括CUDA GPU(OSX除外的10.0、10.1、10.2),x86 CPU(x86_64,avx2,avx512),ARM CPU(arm,arm64,armhf)和PowerPC(ppc64le)。
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