Pytorch库的基本架构
原文链接:Pytorch库的基本架构介绍很多同学说每次使用PyTorch时都需要导入很多模块,非常混乱,今天我就将PyTorch常用的模块做一个总结梳理。首先要说明的是PyTorch这是torch的Python版本,所以导入的是torch而不是Pytorch:import torch1 运行基础torch.tensor:基础数据结构torch.autograd:自动微分模块2 torch.util
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很多同学说每次使用PyTorch时都需要导入很多模块,非常混乱,今天我就将PyTorch常用的模块做一个总结梳理。
首先要说明的是PyTorch这是torch的Python版本,所以导入的是torch而不是Pytorch:
import torch
1 运行基础
torch.tensor:基础数据结构torch.autograd:自动微分模块
2 torch.utils
支持神经网络相关的数据预处理。
-
数据导入与处理
utils.datautils.datasets
-
utils.tensorboard:训练结果的可视化 -
utils.model_zoo:预训练模型
3 torch.nn
构建神经网络结构的基本元素。
nn.Module:神经网络的各种结构“层”nn.functional:神经网络的损失函数与激活函数
4 torch.optim
神经网络的算法优化模块,封装着各类优化器。
5 神经网络的运算性能
torch.torchelastic:分布式训练torch.cuda:在GPU上训练
6 torch.JIT
生产环境中部署的模块。
与torch并列的库
下面介绍几个经常导入,但其实与torch是一个级别的库。
7 torchvision计算机视觉
因为7之前的内容都是torch.xx,所以torchvision是与torch等级的库。
import torchvision
torchvision.datasets:CV常用数据torchvision.models:CV常用模型torchvision.transforms:图像数据的预处理工具
8 torchtext自然语言处理
torchtext.data:文字数据的数据预处理torchtext.datasets:NLP领域的常用数据集
9 torchaudio语音处理
torchaudio.datasets:语音领域的常用数据集torchaudio.transforms:语音领域的预处理工具torchaudio.models:语音领域的常用模型torchaudio.functional:语音领域的常用函数

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