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      python

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      為什么深度學(xué)習(xí)用python

      來源:中華考試網(wǎng)  [2020年10月28日]  【

        用python進(jìn)行深度學(xué)習(xí)的原因是:1、python是解釋語言,寫程序很方便;2、python是膠水語言可以結(jié)合C++,使得寫出來的代碼可以達(dá)到C++的效率。

        首先python是解釋語言,寫程序很方便,所以做研究的人喜歡用它。正如為什么很多做研究的人用

        Matlab那樣。出成果才是研究者關(guān)心的事情,實(shí)現(xiàn)只要方便就行。

        然而在性能方面,我拿python和C++做個(gè)比較。

        C++的cpu效率是遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于python的,這點(diǎn)大家都承認(rèn)吧。不過python是一-門膠水語言,它可以

        和任何語言結(jié)合,基于這個(gè)優(yōu)點(diǎn),很多數(shù)據(jù)處理的python庫底層都是C++實(shí)現(xiàn)的,意思就是說:

        你用python寫code,但效率是C+ +的。只有那些for 循環(huán),還是用python的效率。

        近年來機(jī)器學(xué)習(xí)最要是深度學(xué)習(xí),而深度學(xué)習(xí)使用cuda gpu加速遠(yuǎn)比cpu要快,而cuda 是C+ +寫

        的。所以現(xiàn)在TensorLayer、theano 等深度學(xué)習(xí)庫都是python編程、底層c++.

        而那些for循環(huán)的效率,在整體耗時(shí)里面完全可以忽略!

        有的人就會(huì)說,那為什么不直接用c++寫cuda?不是更快嗎?我想告訴大家,如果沒有多年的cuda

        經(jīng)驗(yàn),寫出來的代碼效率絕對是個(gè)問題。

      責(zé)編:fushihao
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