TensorFlow详解2原理

一、从helloworld开始

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二、Tensorflow编程模式

一般有两种编程模式。
第一种是命令式编程–Torch,
第二种是符号式编程–Tensorflow;
tensorflow比torch有相对的一定的优化;
命令式编程实际上是一种最常见的编程模式,因为易于理解而且基本没有优化,常见的有c,java,c++,python等;
符号式编程设计了更多的嵌入的优化,运行速度有相对的运行的提升,也就是把c那种逻辑语句用一种计算流图来表示;
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三、Tensorflow程序流程

1、定义算法的计算图(Graph)结构;
2、使用会话(Session)执行图的一部分(计算)

四、Tensorboard:-----Tensorflow保存图的信息到日志中:

tf.summary.FileWriter(日志保存路径,sess.graph)
用tensorbord读取并展示日志,tensorborsd–logdir=日志所在路径
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五、Googl游乐场:

1、它里面用javascript编写的网页应用;
2、通过浏览器就可以训练简单的神经网络;
3、训练过程可视化,高度定制;
官网:http://playground.tensorflow.org
作用:帮助学习方便理解神经网络运行过程,但自己实验训练数据肯定不能靠这个的;
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六、Matplotlib含义:

Matrix矩阵;Plot绘图;Library库组成,
他是一个python绘图库,可以用很少的代码去绘制2D/3D图形以及静态/动态等各种图形;
官网:matplotlib.org
一般常用的是它的子包:PyPlot,提供类似MATLAB的绘图框架;
Matplotlib一般绘图流程:准备数据,构建图像,显示图像;
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七、综合小例子:梯度下降如何解决线性回归

线性回归一般用于预测问题,比如:股票涨跌;梯度下降是机器学习最核心的优化算法;

tensorflow的基本操作

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代码

因为我在虚拟机上写的,复制粘贴不出来,只留个截图一窥
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运行结果

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你可能感兴趣的:(机器学习,tensorflow,python,人工智能)