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Knet

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12 reseñas
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Calificación promedio de estrellas
4.3
Atendiendo a clientes desde
1990

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Knet Reseñas

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Bindu Bhargava Reddy C.
BC
Bindu Bhargava Reddy C.
Data Engineer at InxiteOut.Ai
10/08/2022
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Fuente de la revisión: Invitación de G2
Revisión incentivada
Traducido Usando IA

Ingeniero de Datos

Es bueno y asombroso para los desarrolladores de aprendizaje automático.
Usuario verificado en Software de Computadora
US
Usuario verificado en Software de Computadora
09/01/2022
Revisor validado
Fuente de la revisión: Invitación de G2
Revisión incentivada
Traducido Usando IA

Knet el grande

Nos permite tomar decisiones proactivas y puede detectar comportamientos anormales del proceso utilizando IA y ML.
Eesha J.
EJ
Eesha J.
Amazon | CSA | HR | Talent Acquisition | Recruitment | Ex Bikayi
07/04/2022
Revisor validado
Fuente de la revisión: Invitación de G2
Revisión incentivada
Traducido Usando IA

El mejor lugar para aprender más sobre todo.

El seguimiento del curso es fácil y ofrece grandes oportunidades de aprendizaje de una amplia variedad de cursos. También hay varias maneras a través de las cuales podemos aprender sobre cualquier cosa.

Acerca de

Contacto

Ubicación de la sede:
Kuwait, Kuwait

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@knet

¿Qué es Knet?

Knet (pronounced "kay-net"), which stands for "Koç University deep learning framework," is an open-source library written in Julia for defining and training deep learning models. It is specifically designed to be efficient and flexible by utilizing dynamic computation graphs for building complex neural network architectures. Knet allows for automatic differentiation, which simplifies the process of computing gradients for optimization algorithms used in training deep learning models.The choice of Julia language enables Knet to leverage high performance computing while maintaining ease of use and readability. The library supports typical layers, loss functions, and optimizers used in deep learning, making it suitable for both beginners and experienced researchers in the field. Detailed documentation and examples are available on its GitHub repository [Knet on GitHub](https://github.com/denizyuret/Knet.jl), making it accessible for users to start experimenting with and deploying various machine learning models.

Detalles

Año de fundación
1990
Sitio web
github.com