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成都創(chuàng)新互聯(lián)網(wǎng)站制作重慶分公司

Tensorflow實(shí)現(xiàn)卷積神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)用于人臉關(guān)鍵點(diǎn)識(shí)別-創(chuàng)新互聯(lián)

今年來人工智能的概念越來越火,AlphaGo以4:1擊敗李世石更是起到推波助瀾的作用。作為一個(gè)開挖掘機(jī)的菜鳥,深深感到不學(xué)習(xí)一下deep learning早晚要被淘汰。

創(chuàng)新互聯(lián)是一家集網(wǎng)站建設(shè),新絳企業(yè)網(wǎng)站建設(shè),新絳品牌網(wǎng)站建設(shè),網(wǎng)站定制,新絳網(wǎng)站建設(shè)報(bào)價(jià),網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷,網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化,新絳網(wǎng)站推廣為一體的創(chuàng)新建站企業(yè),幫助傳統(tǒng)企業(yè)提升企業(yè)形象加強(qiáng)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。可充分滿足這一群體相比中小企業(yè)更為豐富、高端、多元的互聯(lián)網(wǎng)需求。同時(shí)我們時(shí)刻保持專業(yè)、時(shí)尚、前沿,時(shí)刻以成就客戶成長(zhǎng)自我,堅(jiān)持不斷學(xué)習(xí)、思考、沉淀、凈化自己,讓我們?yōu)楦嗟钠髽I(yè)打造出實(shí)用型網(wǎng)站。

既然要開始學(xué),當(dāng)然是搭一個(gè)深度神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)跑幾個(gè)數(shù)據(jù)集感受一下作為入門最直觀了。自己寫代碼實(shí)現(xiàn)的話debug的過程和運(yùn)行效率都會(huì)很憂傷,我也不知道怎么調(diào)用GPU… 所以還是站在巨人的肩膀上,用現(xiàn)成的框架吧。粗略了解一下,現(xiàn)在比較知名的有caffe、mxnet、tensorflow等等。選哪個(gè)呢?對(duì)我來說選擇的標(biāo)準(zhǔn)就兩個(gè),第一要容易安裝(想盡快入門的迫切心情實(shí)在難以忍受一大堆的配置安裝…);第二文檔要齊全(這應(yīng)該是廢話 - -)。這幾個(gè)大名鼎鼎的框架文檔都是比較齊全的,那就看最容易安裝的??戳藥讉€(gè)文檔,tensorflow算是最容易安裝的了。基本就是pip intall 給定的URL就可以了。安裝方式的文檔可以在tensorflow安裝教程上查看。

tensorflow基本概念與用法

tensorflow直譯過來就是張量流。去年google剛推出tensorflow的時(shí)候我就納悶,為什么深度學(xué)習(xí)會(huì)牽扯到張量,以前學(xué)彈塑性力學(xué)的時(shí)候就是一大堆張量看的很煩…不過還好要理解tensorflow里的tensor完全不用理會(huì)那些。先來看一下官方文檔的說明:

class tf.Tensor
Represents a value produced by an Operation.
A Tensor is a symbolic handle to one of the outputs of an Operation. It does not hold the values of that operation's output, but instead provides a means of computing those values in a TensorFlow Session.

首先,Tensor代表了執(zhí)行一個(gè)操作(運(yùn)算)所產(chǎn)生的值。其次,一個(gè)Tensor實(shí)例并不會(huì)保存具體的值,而只是代表了產(chǎn)生這些值的運(yùn)算方式。好像有些拗口,也就是說假如有一個(gè)加法操作add,令c = add(1,1)。那么c就是一個(gè)tensor實(shí)例了,代表了1+1的結(jié)果,但是它并沒有存儲(chǔ)2這個(gè)具體的值,它只知道它代表1+1這個(gè)運(yùn)算。從這里也可以看出,tensorflow里的api都是惰性求值,等真正需要知道具體的值的時(shí)候,才會(huì)執(zhí)行計(jì)算,其他時(shí)候都是在定義計(jì)算的過程。

Tensor可以代表從常數(shù)一直到N維數(shù)組的值。

Flow指的是,指的是tensorflow這套框架里的數(shù)據(jù)傳遞全部都是tensor,也就是運(yùn)算的輸入,輸出都是tensor。

常用操作

這里只是簡(jiǎn)單介紹一下在后面定義卷積神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的時(shí)候會(huì)用到的東西。想要了解更詳細(xì)的內(nèi)容還得參考官網(wǎng)上的文檔。

首先import tensorflow as tf,后面的tf就代表tensorflow啦。

常數(shù)

tf.constant 是一個(gè)Operation,用來產(chǎn)生常數(shù),可以產(chǎn)生scalar與N-D array. a是一個(gè)tensor,代表了由constant這個(gè)Operation所產(chǎn)生的標(biāo)量常數(shù)值的過程。 b就是代表了產(chǎn)生一個(gè)2*2的array的過程。

a = tf.constant(3)
b = tf.constant(3,shape=[2,2]) 

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