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Chaîne source @OnePlusGuide · Post #2028 · 15 févr.

~ Aggiornamento HavocOS 2.2 del 15 febbraio ~ #Havocos • Nuova implementazione del display ambient • Aggiunto il color picker per lo sfondo del tema • Aggiunto l'AOD in ricarica • Aggiunta l'opzione dell'accento per i Quick Settings • Aggiunto feedback aptico per le gestures OnePlus • Aggiunto l'home button wake per alcuni dispositivi • Riorganizzazione delle impostazioni Havoc • Migliorata la UI • Rimozione della musica ambient dalla schermata di blocco • Aggiustati i toast con le lingue RTL • Aggiustato il gradient dei QS con l'header attivo • Rimossi i glitch con il music ticker • Aggiustato il layout della navbar compatta • Aggiustata la finestra dell'autofill con il tema scuro • Aggiustato il tema scuro del wellbeing Le modifiche saranno integrate in tutte le builds uscite a partire da ora. Come al solito, pubblicheremo qui le nuove uscite. Pierre

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djangoproject

@djangoproject · Post #274 · 18/03/2017 01:48

https://github.com/riga/tfdeploy Google's TensorFlow framework is taking off big-time now that it's at a full 1.0 release. One common question about it: How can I make use of the models I train in TensorFlow without using TensorFlow itself? #Tfdeploy is a partial answer to that question. It exports a trained TensorFlow model to "a simple #NumPy-based callable," meaning the model can be used in Python with Tfdeploy and the the NumPy math-and-stats library as the only dependencies. Most of the operations you can perform in TensorFlow can also be performed in Tfdeploy, and you can extend the behaviors of the library by way of standard Python metaphors (such as overloading a class). Now the bad news: Tfdeploy doesn't support GPU acceleration, if only because NumPy doesn't do that. Tfdeploy's creator suggests using the gNumPy project as a possible replacement. #Machine_learning