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系统默认是torch.FloatTensor类型

data = torch.Tensor(2,3)是一个2*3的张量,类型为FloatTensor

data.cuda()就转换为GPU的张量类型,torch.cuda.FloatTensor类型

(1) CPU或GPU之间的张量转换

在Tensor后加long(), int(), double(),float(),byte()等函数就能将Tensor进行类型转换type()函数,

data为Tensor数据类型,data.type()为给出data的类型,

如果使用data.type(torch.FloatTensor)则强制转换为torch.FloatTensor类型张量

(2) CPU张量转化成GPU张量

data.cuda()

(3) GPU张量转化成CPU张量

data.cpu()

(4) Variable变量转换成普通的Tensor

Variable是一个Wrapper,装在里面的data是tensor,如果Var是Variable变量,使用Var.data获得Tensor变量

(5) Tensor与numpy array之间的转换

Tensor->numpy 使用data.numpy(),data为Tensor变量

Numpy->Tensor 使用torch.from_numpy(data),data为numpy变量

(6) 分别获取张量和数组的尺寸,注意size的使用

torch 张量

获取张量的尺寸 a.size()

numpy 数组

获取数组的尺寸 b.shape

获取数组中元素的个数: b.size (这里和张量中的属性的size的含义不同)

(7) 升维和降维的问题

unsqueeze(N)升维到第N维

squeeze(N)降维第N维

需要做如下操作:

x = x.unsqueeze(0) 假如x=(3,1080,1920) 操作后 x = (1,3,1080,1920)

降维也是做同样的操作

以上这篇pytorch实现Tensor变量之间的转换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:
pytorch,Tensor变量,转换

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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%。