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python - 使用 import keras 和 import tensorflow.keras 之间的区别?

转载 作者:行者123 更新时间:2023-12-01 17:39:35 25 4
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我一直在我的笔记本电脑上使用 Tensorflow 作为 CPU,由于速度太慢,我决定转移到我的台式电脑并使用 Tensorflow 作为 GPU。

问题是,在我的台式计算机中,我无法像这样导入,但我可以在笔记本电脑上执行此操作:

from tensorflow.keras.preprocessing.image import ImageDataGenerator
from tensorflow.keras.layers import Dropout, Flatten, Dense
from tensorflow.keras.applications import MobileNetV2

所以我决定使用带有tensorflow-gpu作为后端的keras模块,所以我在桌面上的导入如下所示:

from keras.preprocessing.image import ImageDataGenerator
from keras.layers import Dropout, Flatten, Dense
from keras.applications import MobileNetV2

此外,我在笔记本电脑上的 conda 列表如下所示:

keras                     2.3.1                    pypi_0    pypi
keras-applications 1.0.8 py_0
keras-preprocessing 1.1.0 py_1
tensorboard 2.1.0 py3_0
tensorflow 2.1.0 eigen_py36hdbbabfe_0
tensorflow-base 2.1.0 eigen_py36h49b2757_0
tensorflow-estimator 2.1.0 pyhd54b08b_0

我在桌面上的 conda 列表如下所示:

keras                     2.3.1                    pypi_0    pypi
keras-applications 1.0.8 py_0
keras-preprocessing 1.1.0 py_1
tensorboard 2.1.0 py3_0
tensorflow 2.1.0 gpu_py36h3346743_0
tensorflow-base 2.1.0 gpu_py36h55f5790_0
tensorflow-estimator 2.1.0 pyhd54b08b_0
tensorflow-gpu 2.1.0 h0d30ee6_0

那么,使用像tensorflow.keras.applications这样的导入和直接使用keras.applications有什么区别,哪个更好或更差?我到处寻找,但在桌面上找不到导入的解决方案,我想修复这个问题,因为我喜欢使用像tensorflow.keras这样的导入。

最佳答案

tensorflow.keras 导入使用 TensorFlow存储库代码,而 keras 导入使用 Keras存储库代码。两者使用独立的方法/类实现,即使 kerastensorflow 导入也是如此。

根据您的使用情况,功能可能会有很大差异,也可能差别不大。建议使用 tensorflow.keras,因为它可以更好地维护且更新 - 除非您使用 TF <2,其中两者在大多数情况下是相同的,除了performance considerations .

关于python - 使用 import keras 和 import tensorflow.keras 之间的区别?,我们在Stack Overflow上找到一个类似的问题: https://stackoverflow.com/questions/61070082/

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