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Systems for constructing and combining modular covariance kernels for probabilistic models.
Distinct from Kernel Composition Frameworks: Distinct from OS kernel construction or GPU compute kernels; focuses on covariance functions for Gaussian processes.
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GPyTorch ist ein GPU-beschleunigtes probabilistisches Framework und eine PyTorch-Bibliothek zur Implementierung skalierbarer Gauß-Prozess-Modelle. Es bietet ein System für Gauß-Prozess-Modellierung und Unsicherheitsschätzung, das für effiziente Matrixoperationen auf Grafikhardware ausgelegt ist. Das Framework verfügt über ein modulares Kernel-System zur Konstruktion benutzerdefinierter Kovarianzfunktionen und zur Modellierung komplexer Datenabhängigkeiten. Es integriert Gauß-Prozesse spezifisch mit Deep Neural Networks, um hybride Modelle für Regression und Klassifikation zu erstellen. Das System nutzt numerische lineare Algebra-Techniken, einschließlich vorkonditionierter konjugierter Gradienten und Tensor-basierter Operationen, um große Datensätze zu verarbeiten. Es unterstützt zudem Black-Box-Variational-Inference und automatische Differenzierung für die Hyperparameter-Optimierung.
Provides a modular framework for constructing custom covariance functions and kernels to model data dependencies.