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scikit-learn pytorch transformers 区别与联系

以下是 scikit-learnPyTorchTransformers 的区别与联系的表格形式展示:

特性/库scikit-learnPyTorchTransformers
主要用途传统机器学习算法深度学习框架预训练语言模型与自然语言处理任务
核心功能分类、回归、聚类、降维、模型选择等张量计算、自动微分、神经网络构建与训练提供预训练模型(如BERT、GPT等)及工具
编程语言PythonPythonPython
易用性简单易用,适合初学者灵活但需要一定深度学习基础提供高级API,简化NLP任务实现
模型类型传统机器学习模型(如SVM、决策树等)深度学习模型(如CNN、RNN、Transformer)基于Transformer的预训练模型
扩展性有限,主要用于传统机器学习高度可扩展,支持自定义模型可扩展,支持自定义模型与任务
社区支持广泛,文档丰富
http://www.xdnf.cn/news/8189.html

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