Mybridge對8月250個機器學習開源項目進行了排行,并列出了前10位,Github星的平均數(shù)量:1355
月度開源項目排行榜又來了!
這次,由Mybridge AI根據(jù)包括GitHub簽星數(shù)量在內(nèi)的各種評判因素,對8月份將近250個開源項目進行了比較,做出了一個《8月機器學習開源項目排行榜》,下面列出了其中的TOP 10。10個項目的平均星數(shù)達到了1355。
1. UGATIT(超3500星)
U-GAT-IT的官方Tensorflow實施:具有自適應層實例規(guī)范化的無監(jiān)督生成注意網(wǎng)絡,用于圖像到圖像的轉(zhuǎn)換。
https://github.com/taki0112/UGATIT?utm_source=mybridge&utm_medium=blog&utm_campaign=read_more
2. Dlrm(超1300星)
深度學習推薦模型(Deep Learning Recommendation Model)的實現(xiàn)模型輸入由密集和稀疏特征組成。 前者是浮點值的向量。 后者是嵌入表的稀疏索引列表,嵌入表由浮點值向量組成。 所選擇的矢量被傳遞到由三角形表示的mlp網(wǎng)絡,在一些情況下,矢量通過操作符(Ops)進行交互。
https://github.com/facebookresearch/dlrm?utm_source=mybridge&utm_medium=blog&utm_campaign=read_more
3. Real-Time-Voice-Cloning(超6200星)
該倉庫是一種從說話人驗證到多語言文本到語音合成(SV2TTS)的遷移學習的實現(xiàn),其中有一個實時工作的聲碼器。SV2TTS是一個三階段深度學習框架,允許從幾秒鐘的音頻創(chuàng)建一個語音的數(shù)字表示,并使用它來調(diào)節(jié)訓練的文本到語音模型以推廣到新的聲音。
https://github.com/CorentinJ/Real-Time-Voice-Cloning?utm_source=mybridge&utm_medium=blog&utm_campaign=read_more
4. RAdam(超1200星)
Adam是一種對隨機目標函數(shù)執(zhí)行一階梯度優(yōu)化的算法,該算法基于適應性低階矩估計,但基本機制在很大程度上是未知的,雖然收斂速度很快,但容易掉入局部最優(yōu)解的“陷阱”。
來自UIUC的中國博士生Liyuan Liu提出了一個新的優(yōu)化器RAdam,結(jié)合了Adam和SGD兩者的優(yōu)點,在保證收斂速度的前提下避免掉入局部最優(yōu)解陷阱。同時,收斂結(jié)果對學習率的初始值比較麻木。在較大學習率的情況下,RAdam效果甚至還優(yōu)于SGD。
https://github.com/LiyuanLucasLiu/RAdam?utm_source=mybridge&utm_medium=blog&utm_campaign=read_more
5. TensorNetwork(超780星)
TensorNetwork是谷歌為了提高張量計算效率,和加拿大圓周理論物理研究所(Perimeter Institute for Theoretical Physics)、谷歌 X 公司一起開發(fā)的開源庫。它使用TensorFlow 作為后端,針對GPU進行了優(yōu)化,與在 CPU 上的運行速度相比實現(xiàn)了 100 倍的加速。
https://github.com/google/tensornetwork?utm_source=mybridge&utm_medium=blog&utm_campaign=read_more
6. Megatron-LM(超900星)
英偉達一舉創(chuàng)造了 2 個壯舉!訓練出了世界上最大的語言模型 ——MegatronLM,包含 83 億參數(shù),比 BERT 大 24 倍,比 GPT-2 大 5.6 倍;還打破了實時對話 AI 的記錄,僅耗時 53 分鐘即可訓練出行業(yè)標準 BERT 模型、2 毫秒就能對答案做出推斷!
https://github.com/NVIDIA/Megatron-LM?utm_source=mybridge&utm_medium=blog&utm_campaign=read_more
7. Python_autocomplete(超600星)
這個好玩的項目是一個簡單的LSTM模型,可以自動完成python代碼,可以進行波束搜索以找到預測,最多可達10個字符。
https://github.com/vpj/python_autocomplete?utm_source=mybridge&utm_medium=blog&utm_campaign=read_more
8. Realistic-Neural-Talking-Head-Models(超190星)
Few-Shot Adversarial Learning of Realistic Neural Talking Head Models論文的代碼實現(xiàn)。
https://github.com/vincent-thevenin/Realistic-Neural-Talking-Head-Models?utm_source=mybridge&utm_medium=blog&utm_campaign=read_more
9. TecoGAN(超980星)
TecoGAN被用來實現(xiàn)視頻超分辨率,該技術(shù)可以生成非常精致的細節(jié),甚至連背上的斑點都清晰可見,同時還能保持視頻的連貫性,由慕尼黑工業(yè)大學研究人員開發(fā)。
https://github.com/thunil/TecoGAN?utm_source=mybridge&utm_medium=blog&utm_campaign=read_more
10. Buffalo(超230星)
TOROS Buffalo:一個快速,可擴展的生產(chǎn)就緒型開源項目,適用于推薦系統(tǒng)。
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原文標題:8月機器學習開源項目排行榜TOP 10:UGATIT、RAdam上榜
文章出處:【微信號:AI_era,微信公眾號:新智元】歡迎添加關(guān)注!文章轉(zhuǎn)載請注明出處。
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