AI에 사용되는 도구는 무엇입니까?
AI 모델을 구축하고 배포하려면 기계 학습 프레임워크, 자연어 처리(NLP) 도구, 컴퓨터 비전 도구, 클라우드 컴퓨팅 플랫폼 및 Jupyter Notebook, Git과 같은 기타 도구를 포함한 다양한 도구를 사용해야 합니다. , 도커. 이러한 도구는 개발자가 AI 모델을 쉽고 효율적으로 구축, 훈련 및 배포하여 다양한 분야의 기술 발전을 촉진하는 데 도움이 됩니다.
AI 기술의 일반적인 도구
인공지능(AI)은 많은 산업에서 필수적인 부분이 되었습니다. 의료, 금융, 제조 등의 분야에서 중요한 역할을 합니다. AI 모델을 구축하고 배포하려면 다양한 도구와 기술이 필요합니다. 다음은 가장 일반적으로 사용되는 AI 도구입니다.
1. 머신 러닝 프레임워크
- TensorFlow: 오픈 소스 머신 딥 러닝 모델을 훈련하고 배포하는 데 널리 사용되는 Google에서 개발한 학습 라이브러리입니다.
- PyTorch: Facebook에서 출시한 오픈 소스 기계 학습 프레임워크로, 사용 편의성과 유연성으로 인기가 높습니다.
- Scikit-learn: 회귀, 분류, 클러스터링과 같은 고전적인 기계 학습 작업에 주로 사용되는 Python 라이브러리입니다.
2. 자연어 처리(NLP) 도구
- NLTK: NLP 작업을 위한 Python 라이브러리 세트 단어 분할, 구문 분석, 의미 분석 등이 포함됩니다.
- spaCy: 개체명 인식, 관계 추출 등 다양한 기능을 제공하는 고성능 NLP 라이브러리입니다.
- BERT: 질문 답변 및 요약을 포함한 다양한 NLP 작업을 효과적으로 수행하는 Google에서 개발한 대규모 언어 모델입니다.
3. 컴퓨터 비전 도구
- OpenCV: 이미지 처리, 특징 추출 기능을 제공하는 오픈 소스 컴퓨터 비전 라이브러리 및 객체 인식 기능.
- PyTorch Vision: 컴퓨터 비전 작업을 위해 사전 훈련된 모델과 기성 도구를 제공하는 PyTorch용 추가 기능 라이브러리입니다.
- Keras-CV: 이미지 분류, 객체 감지, 의미론적 분할을 위한 고급 API를 제공하는 Keras 라이브러리입니다.
4. 클라우드 컴퓨팅 플랫폼
- AWS SageMaker: Amazon에서 제공하는 관리형 기계 학습 플랫폼으로 다양한 모델 교육 및 배포를 위한 서비스 및 도구.
- Azure Machine Learning: AI 모델 개발을 단순화하기 위해 사전 구축된 도구와 파이프라인을 제공하는 Microsoft에서 제공하는 클라우드 기계 학습 서비스입니다.
- Google Cloud AI Platform: Google에서 제공하는 클라우드 AI 플랫폼은 TensorFlow 및 BigQuery를 포함한 포괄적인 AI 도구 및 서비스를 제공합니다.
5. 기타 도구
- Jupyter Notebook: AI 모델 개발, 테스트, 배포를 위한 대화형 노트북입니다.
- Git: 코드 변경 추적 및 AI 프로젝트 협업을 위한 버전 관리 시스템입니다.
- Docker: 일관성을 보장하기 위해 AI 애플리케이션을 패키징하고 배포하기 위한 컨테이너화 플랫폼입니다.
이러한 도구를 활용하여 AI 개발자와 과학자는 AI 모델을 쉽게 구축, 훈련, 배포하여 객체 인식, 자연어 처리, 예측 분석과 같은 분야의 발전을 주도할 수 있습니다.
위 내용은 AI에 사용되는 도구는 무엇입니까?의 상세 내용입니다. 자세한 내용은 PHP 중국어 웹사이트의 기타 관련 기사를 참조하세요!

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