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微软推出ML.NET 3.0版本,扩展了深度学习功能

来源:51CTO.COM

时间:2023-11-30 10:31:53 500浏览 收藏

积累知识,胜过积蓄金银!毕竟在科技周边开发的过程中,会遇到各种各样的问题,往往都是一些细节知识点还没有掌握好而导致的,因此基础知识点的积累是很重要的。下面本文《微软推出ML.NET 3.0版本,扩展了深度学习功能》,就带大家讲解一下知识点,若是你对本文感兴趣,或者是想搞懂其中某个知识点,就请你继续往下看吧~

微软推出ML.NET 3.0版本,扩展了深度学习功能

根据外媒报道,微软最近发布了ML.NET 3.0版本。这是微软开源的、跨平台的机器学习框架的最新版本,可以将机器学习模型集成到.NET应用程序中

ML.NET 3.0在对象检测、命名实体识别和问题回答方面包含了新的深度学习功能。通过与TorchSharp和ONNX模型的集成和互操作性,支持这些深度学习场景。3.0版本还更新了与LightGBM梯度增强框架的集成。

ML.NET 3.0还改进了对数据处理场景的支持,对DataFrame和新的IDataView互操作性特性进行了增强和BUG修复。数据的加载、检查、转换和可视化功能变得更加强大。

在5月份,微软宣布了ML.NET模型构建器中的对象检测功能。这些功能是基于ML.NET 3.0中引入的TorchSharp驱动的对象检测API开发而成的。目标检测API利用了微软研究院的最新技术,并由基于Transformer的神经网络架构(由TorchSharp构建)提供支持。目标检测功能包含在Microsoft ML.TorchSharp 3.0.0包中

ML.NET 3.0还提供了自然语言处理领域,包括问答和命名实体识别。这些场景可以通过在ML.NET 2.0中引入的现有TorchSharp RoBERTa文本分类功能的基础上进行构建来解锁。ML.NET 3.0获得了新的自动机器学习(AutoML)功能,包括AutoML Sweeper,现在支持句子相似度、问题回答和对象检测。

ML.NET 3.0对DataFrame进行了更新,包括扩展了数据加载场景,现在可以从SQL数据库导入和导出数据。这是通过ADO完成的。NET,它支持SQL兼容的数据库。同样在DataFrame中,列克隆和二进制比较场景的算术性能得到了改进。在执行算术运算时改进了空值处理,在转换数据时需要更少的步骤。对调试器进行了改进,以改善具有长名称的列的可读输出。张量原语包括一组新的API来支持张量操作。

微软目前正在制定.NET 9和ML.NET 4.0的计划。与此同时,该公司表示,用户可以期待Model Builder和ML.NET CLI进行更新,以使用ML.NET 3.0版本。计划还要求扩展深度学习场景和集成,并对DataFrame进行增强。最后,微软表示将继续扩展System.Numerics.Tensors中的API,并将其集成到ML.NET中。

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