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深度学习框架Caffe学习与应用
深度学习框架Caffe学习与应用 第2课
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深度学习框架Caffe学习与应用第一版讲师罗韵
(WeChat:LaurenLuoYun, 请备注来自该课程)
本节课内容
1. Caffe目录结构
2. 深入Caffe源码
3. Caffe三级结构
Blob源码分析
Layer源码分析
Net源码分析
4. 数据类型——protobuf
protobuf是什么?优点?为什么Caffe选择用它?
如何使用protobuf
5. 牛刀小试:训练mnist数据集
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1. Caffe目录结构
data/ 用于存放下载的训练数据
docs/ 帮助文档
examples/ 代码样例
matlab/ MATLAB接口文件
python/ PYTHON接口文件
models/ 一些配置好的模型参数
scripts/ 一些文档和数据会用到的脚本
核心代码
tools/ 保存的源码是用于生成二进制处理程序的,caffe在训练时实际是直接调用这些二进制文件
include/ Caffe的实现代码的头文件
src/ 实现Caffe的源文件
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src/ 文件结构
gtest/ google test一个用于测试的库你make runtest时看见的很多绿色RUN OK就是它,这个与caffe
的学习无关,不过是个有用的库
caffe/ 关键代码
test/ 用gtest测试caffe的代码
util/ 数据转换时用的一些代码。caffe速度快,很大程度得益于内存设计上的优化(blob数据结构
采用proto )和对卷积的优化(部分与im2col相关)
proto/ 即所谓的 “Protobuf”,全称 “Google Protocol Buffer”,是一种数据存储格式,帮助
caffe提速
layers/ 深度神经网络中的基本结构就是一层层互不相同的网络了,这个文件夹下的源文件以及目
前位置 “src/caffe”中包含所有.cpp文件就是caffe的核心目录下的核心代码了。
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2. Caffe核心源码
核心代码:
blob[.cpp .h] 基本的数据结构Blob类
common[.cpp .h] 定义Caffe类
internal_thread[.cpp .h] 使用boost::thread线程库
net[.cpp .h] 网络结构类Net
solver[.cpp .h] 优化方法类Solver
data_transformer[.cpp .h] 输入数据的基本操作类DataTransformer
syncedmem[.cpp .h] 分配内存和释放内存类CaffeMallocHost ,用于同步GPU ,CPU数据
layer[.cpp .h] 层
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