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traceml

机器学习数据追踪与可视化工具,支持多种深度学习框架

TraceML 是一款强大的工具,用于机器学习和数据的追踪、可视化、解释和漂移检测。它与 Keras、PyTorch、TensorFlow、Fastai、Pytorch Lightning 和 HuggingFace 等多种深度学习和机器学习框架集成,方便用户记录和跟踪实验数据。TraceML 支持离线模式、多种数据可视化接口,并能生成详细的数据框架总结。

phoenix - AI应用开发的全方位观测与评估工具
AI观察平台GithubLLM评估Phoenix开源项目数据可视化
Phoenix是一款开源AI观测平台,为大语言模型应用提供全面的跟踪、评估和实验功能。该平台集成了OpenTelemetry跟踪、LLM性能测试、数据集管理、实验记录和推理分析等特性。Phoenix支持主流AI框架和LLM服务,适用于本地和云端环境,为AI开发人员提供了强大的实验、评估和问题诊断能力。
bpftrace - Linux eBPF高级跟踪语言助力系统性能分析与调试
GithubLinuxbpftraceeBPF开源项目性能分析系统跟踪
bpftrace是适用于Linux eBPF的高级跟踪语言,专为最新Linux内核设计。它通过LLVM将脚本编译为BPF字节码,并利用libbpf和bcc与Linux BPF系统交互。支持内核和用户级动态跟踪、跟踪点等功能,语法融合了awk、C和DTrace等工具的特点。bpftrace为系统性能分析和调试提供了强大而灵活的工具,适合系统管理员和开发人员使用。
trl - 用于大型语言模型微调和对齐的开源工具库
GithubTRLTransformer大语言模型开源项目强化学习微调
TRL是一个开源的全栈工具库,专用于大型语言模型的微调和对齐。它支持监督式微调、奖励建模和近端策略优化等方法,适用于多种模型架构。该库基于Transformers构建,提供灵活的训练器和自动模型类,并集成Accelerate、PEFT等工具实现高效扩展。TRL还提供命令行界面,方便用户进行模型微调和交互。
Transfer-Learning-Library - 高效且易用的迁移学习库,支持多种算法和任务
APIGithubPyTorchTLlibTransfer Learning开源项目机器学习
Transfer Learning Library (TLlib) 是一个开源的迁移学习库,基于PyTorch设计,具备高性能和易用性。该库支持多种方法,如域对齐、域转换和半监督学习,适用于分类、回归、目标检测、分割和关键点检测等任务。提供丰富的示例代码和详细文档,并支持pip安装。这是研发新算法或应用现有算法的理想工具,适用于研究和工程实践。
tuned-lens - 变压器模型分层预测机制的解析工具
GithubTuned Lenstransformer开源项目机器学习模型解释自然语言处理
Tuned Lens是一个开源工具包,用于分析变压器模型的分层预测过程。该工具通过训练和评估调谐镜头,展示了模型如何逐层构建预测。它使用仿射变换替代模型后几层,从中间表示中提取最佳预测,为研究人员提供了深入了解模型内部机制的方法。
tmrl - 实时机器人控制与自动驾驶AI的分布式强化学习框架
GithubGymnasium环境TMRLTrackMania 2020开源项目强化学习自动驾驶
TMRL是一个面向机器人学习的分布式强化学习框架,专注于实时应用中的深度强化学习AI训练。该框架以TrackMania 2020游戏为例,展示了基于原始截图的自动驾驶控制。TMRL具备安全远程训练、灵活定制和实时环境兼容性等特点,采用单服务器多客户端架构,可在多个节点收集样本并在高性能集群上进行训练。
hi-ml - 医疗和生命科学深度学习研究智能工具包
AzureGithub人工智能医疗健康开源项目机器学习深度学习
hi-ml是一个面向医疗和生命科学领域的机器学习工具包,提供经过测试的组件、深度学习模型和云集成工具。该项目包含hi-ml-azure用于AzureML集成、hi-ml提供ML组件,以及hi-ml-cpath用于处理组织病理学图像。这些工具旨在简化深度学习模型的开发流程,适用于该领域的研究人员和从业者。
mirascope - 直观构建LLMs的方法
GithubLLMMirascopePython使用示例安装开源项目
Mirascope提供了一种直观的方法来构建LLMs,类似于编写Python代码,提升了开发效率。通过版本控制和测试,确保高质量的LLM调用,并支持FastAPI和Pydantic等多种集成。附有示例和视频教程,帮助开发者快速入门。Mirascope还支持多种LLM提供商,并不断扩展功能。详细信息和使用方法可参考官方文档。
ema-pytorch - PyTorch模型指数移动平均跟踪工具
EMAGithubPyTorch开源项目指数移动平均模型训练神经网络
ema-pytorch是一个用于在PyTorch中实现指数移动平均(EMA)的库。它提供了跟踪模型参数EMA版本的方法,支持自定义衰减因子和更新频率。该库实现了后验EMA合成技术,可在训练后生成不同衰减率的EMA模型。ema-pytorch适用于多种深度学习任务,可用于模型性能和稳定性的研究。
neptune-client - 可伸缩的实验跟踪工具,简化团队基础模型训练
Githubneptune.ai实验跟踪开源项目数据处理机器学习模型训练
Neptune 提供一款高效实验跟踪平台,适用于团队基础模型训练。用户可记录大量运行数据,实时对比实验结果。其灵活日志记录、自定义仪表板、多节点支持,加速训练监控和优化。支持25+框架集成,是MLOps理想工具。
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