10个ai算法常用库java版
http://pic4.zhimg.com/v2-0330f1ea0c743695a0cc06afcff31bf3_r.jpg本年ChatGPT 火了半年多,热度丝毫没有降下来。深度学习和 NLP 也从头回到了大师的视线中。公司里有一些小伙伴都在问我,作为一名 Java 开发人员,如何入门人工智能,是时候拿出压箱底的私藏的学习AI的 Java 库来介绍给大师。
这些库和框架为机器学习、深度学习、自然语言措置等提供了广泛的东西和算法。
按照 AI 项目的具体需求,可以选择最合适的库或框架,并开始测验考试使用分歧的算法来构建AI解决方案。
1.Deeplearning4j
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它是一个用于 Java 和 Scala 的开源分布式深度学习库。Deeplearning4j 撑持各种深度学习架构,包罗卷积神经网络 (CNN)、递归神经网络 (RNN) 和深度信念网络 (DBN)。
地址:https://deeplearning4j.konduit.ai/
2.Weka
Weka 是用于数据挖掘任务的机器学习算法的调集。Weka 提供了数据预措置、分类、回归、聚类、关联法则和可视化的东西。
地址:https://www.weka.io/
3.Neuroph
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它是一个用于神经网络开发的开源 Java 框架。Neuroph 为创建和训练神经网络提供了一个简单、轻量级的模块化架构。
地址:https://neuroph.sourceforge.net/
4.Encog
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它是 Java 的开源神经网络和机器学习框架。Encog 为创建和训练神经网络提供了一个灵活、模块化和可扩展的架构。
地址:https://github.com/jeffheaton/encog-java-core
5. Java-ML
它是用 Java 实现的机器学习算法的调集。Java-ML 提供了广泛的分类、回归、聚类和特征选择算法。
地址:https://java-ml.sourceforge.net/
6. H2O
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H2O 是一个开源机器学习平台,为构建和部署机器学习模型提供了一个易于使用的界面。它包罗各种用于分类、回归和聚类的算法,以及用于数据预措置和特征工程的东西。H2O 可以措置大规模的数据措置,非常适合分布式计算。
地址:https://h2o.ai/
7. Smile
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用于 Java 的机器学习库,包罗分类、回归、聚类和关联法则挖掘算法。它还撑持深度学习、自然语言措置 (NLP) 和图形措置。
地址:https://haifengl.github.io/
8. Mahout
一个可扩展的机器学习库,可用于批措置和实时措置。它包罗各种用于聚类、分类和协同过滤的算法。
地址:https://mahout.apache.org/
9.Apache OpenNLP
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一个用于自然语言措置任务的东西包,例如标识表记标帜化、句子分割、词性标识表记标帜、定名实体识别等。它包罗针对各种语言的预训练模型。
地址:https://opennlp.apache.org/
10. Spark MLlib
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构建在 Apache Spark 之上的分布式机器学习库。它包罗用于分类、回归、聚类和协同过滤的各种算法。它可以措置大规模数据措置,非常适合分布式计算。
地址:https://spark.apache.org/mllib/
要使用 Java 构建 AI 项目,需要对机器学习算法和技术有很好的理解,并熟练掌握 Java 编程。
还应该了解可用于 Java AI 开发的库和框架。
一旦很好地舆解了这些概念,就可以开始探索和试验分歧的算法和框架来构建本身的 ChatGPT。MLlib | Apache Spark一旦很好地舆解了这些概念,就可以开始探索和试验分歧的算法和框架来构建本身的 ChatGPT。Apache OpenNLP一旦很好地舆解了这些概念,就可以开始探索和试验分歧的算法和框架来构建本身的 ChatGPT。MLlib | Apache Spark一旦很好地舆解了这些概念,就可以开始探索和试验分歧的算法和框架来构建本身的 ChatGPT。
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