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TensorFlow 面试题及详细答案 120道(81-90)-- 其他框架/工具

前后端面试题》专栏集合了前后端各个知识模块的面试题,包括html,javascript,css,vue,react,java,Openlayers,leaflet,cesium,mapboxGL,threejs,nodejs,mangoDB,SQL,Linux… 。

前后端面试题-专栏总目录

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文章目录

  • 一、本文面试题目录
      • 81. TensorFlow与PyTorch的主要区别是什么?各自的优势场景?
      • 82. TensorFlow与Keras的关系是什么?Keras是独立框架吗?
      • 83. TensorFlow如何与Scikit - learn集成使用?
      • 84. TensorFlow.js的作用是什么?如何将TensorFlow模型转换为TensorFlow.js格式?
      • 85. TensorFlow与Apache Spark结合能解决什么问题?
      • 86. TensorFlow Extended(TFX)是什么?包含哪些组件?
      • 87. TensorFlow与OpenCV如何配合处理图像数据?
      • 88. 为什么说TensorFlow是一个端到端的机器学习平台?
      • 89. TensorFlow支持哪些编程语言?除了Python还有其他选择吗?
      • 90. TensorFlow Hub和Hugging Face模型库的区别是什么?
  • 二、120道TensorFlow面试题目录列表

一、本文面试题目录

81. TensorFlow与PyTorch的主要区别是什么?各自的优势场景?

原理说明

  • 计算图机制:TensorFlow采用静态计算图,需要先定义计算图,然后再运行,这种方式有利于优化和部署。PyTorch采用动态计算图,计算图在运行时动态构建,开发者可以像编写普通Python代码一样进行模型开发和调试,灵活性更高。
  • API设计:PyTorch的API设计更加
http://www.xdnf.cn/news/19298.html

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