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近日谷歌開源 AdaNet,一種組合多種機(jī)器學(xué)習(xí)算法以獲得更好的預(yù)測分析結(jié)果的集成學(xué)習(xí)工具。谷歌表示,AdaNet 建立在強(qiáng)化學(xué)習(xí)和基于進(jìn)化的 AutoML,在學(xué)習(xí)的同時(shí)可以保持快速靈活,而更重要的是 AdaNet 提供了一個通用框架,不僅可以學(xué)習(xí)神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)架構(gòu),還可以通過集成學(xué)習(xí)獲得更好的模型。
AdaNet 提供以下特征:
Estimator API,可輕松訓(xùn)練、評估和服務(wù) AdaNet 模型。
學(xué)習(xí)在 TensorFlow 中集成用戶定義的子網(wǎng)。
用于在單個 train () 調(diào)用中搜索子網(wǎng)架構(gòu)和參數(shù)的接口。
關(guān)于 CPU 和 GPU 的分布式訓(xùn)練(TPU 支持正在中)。
一流的 TensorBoard 集成。
提供理論學(xué)習(xí)。
集成學(xué)習(xí)(Ensemble learning)是將不同機(jī)器學(xué)習(xí)模型預(yù)測結(jié)合起來的技術(shù),廣泛用于神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)。得益于豐富的經(jīng)驗(yàn)和理論保證,集成學(xué)習(xí)在許多 Kaggle 競賽中取得了成功,例如 Netflix Prize。
為了更容易實(shí)現(xiàn),AdaNet 插入 TensorFlow Estimator 以將基本信息集中到一個地方,TensorBoard 也是如此,它在訓(xùn)練 AI 模型時(shí)提供視覺反饋。而對于那些想要更多控制流程的機(jī)器學(xué)習(xí)用戶,他們可以使用 TensorFlow API 定義自己的子網(wǎng),自定義丟失功能或調(diào)整其它設(shè)置。
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