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v0.10.0版本

我们非常高兴发布了PaddlePaddle V0.10.0版,并开发了新的Python API

  • 旧的Python API由于难以学习和使用已经过时了。使用旧版本的API至少需要两份python文件,分别是定义数据生成器和定义网络拓扑结构的文件。用户通过运行paddle_trainer的C++程序来启动PaddlePaddle任务,该程序调用Python解释器来运行定义网络拓扑结构的文件,然后通过迭代加载数据生成器提供的小批量数据启动训练循环。这与Python的现代编辑方式不符,比如Jupyter Notebook。

  • 新版的API被称为 V2 API,允许我们在单个.py文件中,通过编辑更短的Python程序来定义网络结构和数据。此外,该Python程序也可以在Jupyter Notebook中运行,因为PaddlePaddle可以作为共享库来被Python程序加载和使用。

基于新的API,我们提供了一个在线的学习文档 Deep Learning 101 及其中文版本

我们还致力于迭代更新新版API的在线文档,并将新版API引入分布式集群(包括MPI和Kubernetes)训练中。我们将在下一个版本中发布更多的内容。

新特点

  • 发布新版Python API
  • 发布深度学习系列课程 Deep Learning 101 及其中文版本
  • 支持矩形输入的CNN。
  • 为seqlastin和seqfirstin提供stride pooling。
  • trainer_config_helpers中暴露seq_concat_layer/seq_reshape_layer
  • 添加公共数据集包:CIFAR,MNIST,IMDB,WMT14,CONLL05,movielens,imikolov。
  • 针对Single Shot Multibox Detection增加 Prior box layer。
  • 增加光滑的L1损失。
  • 在V2 API中增加 data reader 创建器和修饰器。
  • 增加cmrnorm投影的CPU实现。

改进

  • 提供paddle_trainer的Python virtualenv支持。
  • 增加代码自动格式化的pre-commit hooks。
  • 升级protobuf到3.x版本。
  • 在Python数据生成器中提供一个检测数据类型的选项。
  • 加速GPU中average层的后向反馈计算。
  • 细化文档。
  • 使用Travis-CI检查文档中的死链接。
  • 增加解释sparse_vector的示例。
  • 在layer_math.py中添加ReLU。
  • 简化Quick Start示例中的数据处理流程。
  • 支持CUDNN Deconv。
  • 在v2 API中增加数据feeder。
  • 在情感分析示例的演示中增加对标准输入流中样本的预测。
  • 提供图像预处理的多进程接口。
  • 增加V1 API的基准文档。
  • layer_math.py中增加ReLU。
  • 提供公共数据集的自动下载包。
  • Argument::sumCost重新命名为Argument::sum,并暴露给python。
  • 为矩阵相关的表达式评估增加一个新的TensorExpression实现。
  • 增加延迟分配来优化批处理多表达式计算。
  • 增加抽象的类函数及其实现:
    • PadFuncPadGradFunc
    • ContextProjectionForwardFuncContextProjectionBackwardFunc
    • CosSimBackwardCosSimBackwardFunc
    • CrossMapNormalFuncCrossMapNormalGradFunc
    • MulFunc
  • 增加AutoCompareFunctionCompare类,使得编写比较gpu和cpu版本函数的单元测试更容易。
  • 生成libpaddle_test_main.a并删除测试文件内的主函数。
  • 支持PyDataProvider2中numpy的稠密向量。
  • 清理代码库,删除一些复制粘贴的代码片段:
    • 增加SparseRowMatrix的抽样类RowBuffer
    • 清理GradientMachine的接口。
    • 在layer中增加override关键字。
    • 简化Evaluator::create,使用ClassRegister来创建Evaluator
  • 下载演示的数据集时检查MD5校验。
  • 添加paddle::Error,用于替代Paddle中的LOG(FATAL)

错误修复

  • 检查recurrent_group的layer输入类型。
  • 不要用.cu源文件运行clang-format
  • 修复LogActivation的使用错误。
  • 修复运行test_layerHelpers多次的错误。
  • 修复seq2seq示例超出消息大小限制的错误。
  • 修复在GPU模式下dataprovider转换的错误。
  • 修复GatedRecurrentLayer中的错误。
  • 修复在测试多个模型时BatchNorm的错误。
  • 修复paramRelu在单元测试时崩溃的错误。
  • 修复CpuSparseMatrix编译时相关的警告。
  • 修复MultiGradientMachinetrainer_count > batch_size时的错误。
  • 修复PyDataProvider2阻止异步加载数据的错误。