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Numpy implementation of deep learning
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基于Numpy的深度学习库
基于Numpy的深度学习实现,模块化设计保证模型的轻松实现,适用于深度学习初级研究人员的入门
这个项目不再继续了。最开始的想法很简单,就是要深入学习卷积神经网络。不过随着项目的深入会发现确实有很多的约束。不管这么样,对于刚刚开始入门深度学习的童鞋们来说,看看这里的源码还是很有帮助的
内容列表
- PyNet
- 内容列表
- 背景
- 徽章
- 安装
- 用法
- 版本更新日志
- 待办事项
- 主要维护人员
- 致谢
- 参与贡献方式
- 许可证
背景
系统性的学习卷积神经网络也快半年了,使用pytorch等库不能很好的深入理解实现,所以打算从头完成一个深度学习框架。最开始的实现会参考cs231n的作业,之后会以计算图的方式实现。希望这个项目能够切实提高自己的编程能力,同时也能够帮助到其他人
徽章
如果你使用了PyNet,请添加以下徽章
Markdown格式代码如下:
[](https://github.com/zjZSTU/PyNet)
安装
# 文档工具依赖
$ pip install -r requiremens.txt
# PyNet库依赖
$ cd pynet
$ pip install -r requirements.txt
用法
有两种文档使用方式
-
在线浏览文档:PyNet
-
本地浏览文档,实现如下:
$ git clone https://zj-pynet.readthedocs.io/zh_CN/latest/ $ cd PyNet $ mkdocs serve启动本地服务器后即可登录浏览器
localhost:8000
版本更新日志
请参阅仓库中的CHANGELOG
待办事项
- 计算图实现
主要维护人员
- zhujian - Initial work - zjZSTU
致谢
参与贡献方式
欢迎任何人的参与!打开issue或提交合并请求。
注意:
git提交请遵守Conventional Commits- 如果进行版本化,请遵守Semantic Versioning 2.0.0规范
- 如果修改README,请遵守standard-readme规范
许可证
Apache License 2.0 © 2019 zjZSTU