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TensorflowLite入门

TensorflowLite入门

作者: 音符纸飞机 | 来源:发表于2019-07-16 22:43 被阅读0次
    • 是一组工具,使得模型可以在移动设备上运行
    • 好处:没有延迟,隐私性,离线,省电(联网耗电大)
    • 两个主要的组件:
      interpreter负责跑模型
      converter负责模型转换
    主要特性
    • API支持多种语言 Java, Swift, Objective-C, C++, Python
    • 在特定的设备上支持硬件加速
    • 模型优化工具quantization,可以在不降低准确性的前提下减小模型大小,提升性能。
    • FlatBuffers 一种高效存储模型的格式
    基本流程
    • 选择模型
      可以是自定义的,也可以是预训练过的,根据需要重新训练
    • 转换模型
      如果是自定义的模型,使用converter进行转换
    • 部署
      调用API,使用interpreter在设备上运行
    • 优化模型
      使用model optimization toolkit优化模型
    局限性
    • 目前interpreter只支持的Tensorflow operators是有限的,也就意味着,转换某些模型需要额外的步骤。
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