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1.增加维度

下面给出两个样例

样例1:

[1, 2, 3] ==> [[1],[2],[3]]

import tensorflow as tf

a = tf.constant([1, 2, 3])
b = tf.expand_dims(a,1)

with tf.Session() as sess:
 a_, b_ = sess.run([a, b])
 print('a:')
 print(a_)
 print('b:')
 print(b_)

输出结果

a:
[1 2 3]
b:
[[1]
 [2]
 [3]]

样例2:

[1, 2, 3] ==> [[1,2,3]]

import tensorflow as tf

a = tf.constant([1, 2, 3])
b = tf.expand_dims(a, 0)

with tf.Session() as sess:
 a_, b_ = sess.run([a, b])
 print('a:')
 print(a_)
 print('b:')
 print(b_)

输出结果:

a:
[1 2 3]
b:
[[1 2 3]]

2.降低维度

样例1:

[[1, 2, 3]] ==> [1, 2, 3]

import tensorflow as tf

a = tf.constant([[1, 2, 3]])
b = tf.squeeze(a)

with tf.Session() as sess:
 a_, b_ = sess.run([a, b])
 print('a:')
 print(a_)
 print('b:')
 print(b_)

输出结果

a:
[[1 2 3]]
b:
[1 2 3]

样例2:

[[1], [2], [3]] ==> [[1, 2, 3]

import tensorflow as tf

a = tf.constant([[1], [2], [3]])
b = tf.squeeze(a, 1)

with tf.Session() as sess:
 a_, b_ = sess.run([a, b])
 print('a:')
 print(a_)
 print('b:')
 print(b_)

补充知识:pytorch中squeeze()、unsqueeze(),以及一些高维数组操作

博主最近阅读YOLO底层代码,Torch中对多数组矩阵有很多高维操作,看过一边之后,记录一下,以防忘记。

torch.squeeze()

功能:取消为1的维度

squeeze(input, dim=None, out=None) -> Tensor

这里一般分不清dim的意思

举个例子:

input=(A , 1 , B , C ,1 , D)
squeeze(input)=(A,B,C,D)
input= (A, 1, B)

squeeze(input, 0)=(A, 1, B) 不会改变 squeeze(input, 1)=(A, B) 会改变

Python3 Tensorlfow:增加或者减小矩阵维度的实现

这里0, 1 ,2就分别代表 A, 1, B

torch.unsqueeze()

unsqueeze(input, dim, out=None) -> Tensor

功能: 在某一位置插入一维

这里面也是dim这个参数比较难理解

dim的取值是[- input.dim()-1, imput.dim()]

给定一个dim

input=(A , B , C , D)

input的维度input_dim为4, dim的取值[-5, 4]

unsqueeze(input, 0)=(1, A , B , C , D)
unsqueeze(input, 1)=(A , 1, B , C , D)
unsqueeze(input, -5)=(1, A , B , C , D)

Python3 Tensorlfow:增加或者减小矩阵维度的实现

看一个简单用例,size表示维度大小,10是取值范围,a=[:,:,:,4]表示取a最后一维的第四个元素(从0开始第四个),即取[0,0,3],[5,6,1],[0,6,8],[…], 判断大于5为true,否则为false。

注意:b的维度比a少了一维。

Python3 Tensorlfow:增加或者减小矩阵维度的实现

继续上一步,这里使用unsqueeze函数将b的维度扩展一维[2,2,3]------>[2,2,3,1] 这时b的最后一维只有一个元素, .expand_as将最后最后的元素扩展到a最后一维的个数

a[c] 表示取出为True的所有行在a中的元素

Python3 Tensorlfow:增加或者减小矩阵维度的实现

以上这篇Python3 Tensorlfow:增加或者减小矩阵维度的实现就是小编分享给大家的全部内容了,希望能给大家一个参考,也希望大家多多支持。

标签:
Python3,Tensorlfow,矩阵维度

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RTX 5090要首发 性能要翻倍!三星展示GDDR7显存

三星在GTC上展示了专为下一代游戏GPU设计的GDDR7内存。

首次推出的GDDR7内存模块密度为16GB,每个模块容量为2GB。其速度预设为32 Gbps(PAM3),但也可以降至28 Gbps,以提高产量和初始阶段的整体性能和成本效益。

据三星表示,GDDR7内存的能效将提高20%,同时工作电压仅为1.1V,低于标准的1.2V。通过采用更新的封装材料和优化的电路设计,使得在高速运行时的发热量降低,GDDR7的热阻比GDDR6降低了70%。