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用于将旧代码升级到TensorFlow1.0版本的tf_upgrade.py
这是 TensorFlow 官方发布的将旧代码升级以适应新的TensorFlow1.0版本的Python API,使用方法见压缩包中的README文件。
所属分类:
Python
发布日期:2017-02-16
文件大小:11264
提供者:
u010099080
tensorflow-1.0.0-cp27-none-linux_x86_64.whl
Tensorflow1.0 Linux 下 python2.7:
所属分类:
其它
发布日期:2017-02-24
文件大小:44040192
提供者:
rockingdingo
tensorflow-1.0.1-cp35-cp35m-win_amd64.whl
tensorflow1.0版本
所属分类:
Python
发布日期:2017-03-15
文件大小:13631488
提供者:
olivedong
cudnn-8.0-windows10-x64-v6.0
共两个压缩包(解压后145M),此为其一 环境: windows10(X64) vs2015 Anaconda3-4.4.0-Windows-x86_64(python3.6) cuda_8.0.61_win10(basic) cuda_8.0.61.2_windows(Patch 2) cudnn-8.0 tensorflow1.30 pip install tensorflow-gpu后 Anaconda prompt中输入:import tensorflow时,报错:ImportErro
所属分类:
深度学习
发布日期:2017-09-14
文件大小:57671680
提供者:
zycok1
cudnn-8.0-windows10-x64-v6.0.part2
共两个压缩包(解压后145M),此为其二 环境: windows10(X64) vs2015 Anaconda3-4.4.0-Windows-x86_64(python3.6) cuda_8.0.61_win10(basic) cuda_8.0.61.2_windows(Patch 2) cudnn-8.0 tensorflow1.30 pip install tensorflow-gpu后 Anaconda prompt中输入:import tensorflow时,报错:ImportErro
所属分类:
深度学习
发布日期:2017-09-14
文件大小:15728640
提供者:
zycok1
tensorflow源码1.0
tensorflow1.0源码
所属分类:
机器学习
发布日期:2017-10-05
文件大小:14680064
提供者:
anquangan
tensorflow-1.8.0-cp35-cp35m-win_amd64.whl
最新版本tensorflow1.8.0 支持python3.5 64位window系统
所属分类:
深度学习
发布日期:2018-05-31
文件大小:33554432
提供者:
weixin_40620885
tensorflow-1.7.0-cp35-cp35m-linux_aarch64
tensorflow-1.7.0-cp35-cp35m-linux_aarch64安装包,64位版本
所属分类:
深度学习
发布日期:2018-07-10
文件大小:139460608
提供者:
u011765923
Tensorflow1.0+2.0+codeSymbols+functionMap+.xlsx
tensorflow各个版本函数详解,详细对比,方便1.0升2.0函数替换与函数变更,一文了解全部函数,建议收藏方便后续查询
所属分类:
深度学习
发布日期:2020-07-07
文件大小:199680
提供者:
Steven_eleven
tensorflow1.0
tensorflow1.0
所属分类:
其它
发布日期:2017-03-08
文件大小:17825792
提供者:
u014617288
tensorflow2.0与tensorflow1.0的性能区别介绍
今天小编就为大家分享一篇tensorflow2.0与tensorflow1.0的性能区别介绍,具有很好的参考价值,希望对大家有所帮助。一起跟随小编过来看看吧
所属分类:
其它
发布日期:2020-09-18
文件大小:197632
提供者:
weixin_38703794
tensorflow 1.0用CNN进行图像分类
主要为大家详细介绍了tensorflow 1.0用CNN进行图像分类,具有一定的参考价值,感兴趣的小伙伴们可以参考一下
所属分类:
其它
发布日期:2020-09-20
文件大小:46080
提供者:
weixin_38614391
tensorflow1.0学习之模型的保存与恢复(Saver)
主要介绍了tensorflow1.0学习之模型的保存与恢复(Saver) ,小编觉得挺不错的,现在分享给大家,也给大家做个参考。一起跟随小编过来看看吧
所属分类:
其它
发布日期:2020-09-20
文件大小:60416
提供者:
weixin_38659248
浅谈tensorflow1.0 池化层(pooling)和全连接层(dense)
本篇文章主要介绍了浅谈tensorflow1.0 池化层(pooling)和全连接层(dense),小编觉得挺不错的,现在分享给大家,也给大家做个参考。一起跟随小编过来看看吧
所属分类:
其它
发布日期:2020-09-20
文件大小:49152
提供者:
weixin_38588592
tensorflow 1.0用CNN进行图像分类
tensorflow升级到1.0之后,增加了一些高级模块: 如tf.layers, tf.metrics, 和tf.losses,使得代码稍微有些简化。 任务:花卉分类 版本:tensorflow 1.0 数据:flower-photos 花总共有五类,分别放在5个文件夹下。 闲话不多说,直接上代码,希望大家能看懂:) 复制代码 # -*- coding: utf-8 -*- from skimage import io,transform import glob import os imp
所属分类:
其它
发布日期:2020-12-25
文件大小:48128
提供者:
weixin_38681719
浅谈tensorflow1.0 池化层(pooling)和全连接层(dense)
池化层定义在tensorflow/python/layers/pooling.py. 有最大值池化和均值池化。 1、tf.layers.max_pooling2d max_pooling2d( inputs, pool_size, strides, padding='valid', data_format='channels_last', name=None ) inputs: 进行池化的数据。 pool_size: 池化的核大小(pool_height, p
所属分类:
其它
发布日期:2020-12-23
文件大小:47104
提供者:
weixin_38633897
tensorflow2.0与tensorflow1.0的性能区别介绍
从某种意义讲,tensorflow这个项目已经失败了,要不了几年以后,江湖上再无tensorflow 因为tensorflow2.0 和tensorflow1.0 从本质上讲就是两个项目,1.0的静态图有他的优势,比如性能方面,但是debug不方便,2.0的动态图就是在模仿pytorch,但是画虎不成反类犬. 为了对比1.0 与2.0 1. pip install tensorflow==2.0.0a0 2. 为了控制变量我把mnist保存到本地的mongodb 3. 两种网络结构是一样的 i
所属分类:
其它
发布日期:2020-12-20
文件大小:201728
提供者:
weixin_38656395
Tensorflow2.0:学习笔记代码-源码
Tensorflow2.0 学习笔记代码 1,目前完成了全部代码的更新 2,前五章代码为本人手码,第六章开始为二进制文件,转换,前五章中的章节文件夹中的代码为原始码,供大家参考 3,第五章中的代码部分API为TensorFlow1.0版本中的代码,请谨慎使用,若要在TensorFlow2.0中使用,需要在API前加上compat.v1 4,data.txt中提供了泰坦尼克号,Cifar10、10-monkey的百度网盘链接链接下载,因为数据集过大,无法上传至GitHub,方出此下册 目前已经完
所属分类:
其它
发布日期:2021-03-08
文件大小:3145728
提供者:
weixin_42137723
xiaoX:flask + seq2seq【TensorFlow1.0,Pytorch】在线聊天机器人https:mp.weixin.qq.comsVpiAmVSTin3ALA8MnzhCJA或https:ask.hellobi.combl
Flask + seq2seq + redis实现在线的聊天机器人 徐静 烧瓶+ Redis实现Flask-SSE tensorflow训练seq2seq实现聊天机器人(语料比较少,CPU 10000词迭代周期大约训练了308分钟) 服务器+ nginx + uwsgi部署 virtualenv提供虚拟Python环境 pip install -r requirements.txt安装必要的Python模块 python lx_bot_3.py train训练seq2seq模型 Python
所属分类:
其它
发布日期:2021-02-05
文件大小:944128
提供者:
weixin_42135753
tensorflow1.0学习之模型的保存与恢复(Saver)
将训练好的模型参数保存起来,以便以后进行验证或测试,这是我们经常要做的事情。tf里面提供模型保存的是tf.train.Saver()模块。 模型保存,先要创建一个Saver对象:如 saver=tf.train.Saver() 在创建这个Saver对象的时候,有一个参数我们经常会用到,就是 max_to_keep 参数,这个是用来设置保存模型的个数,默认为5,即 max_to_keep=5,保存最近的5个模型。如果你想每训练一代(epoch)就想保存一次模型,则可以将 max_to_keep设
所属分类:
其它
发布日期:2021-01-21
文件大小:62464
提供者:
weixin_38554193
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