在常见的pytorch代码中,我们见到的初始化方式都是调用init类对每层所有参数进行初始化。但是,有时我们有些特殊需求,比如用某一层的权重取优化其它层,或者手动指定某些权重的初始值。
核心思想就是构造和该层权重同一尺寸的矩阵去对该层权重赋值。但是,值得注意的是,pytorch中各层权重的数据类型是nn.Parameter,而不是Tensor或者Variable。
import torch import torch.nn as nn import torch.optim as optim import numpy as np # 第一一个卷积层,我们可以看到它的权值是随机初始化的 w=torch.nn.Conv2d(2,2,3,padding=1) print(w.weight) # 第一种方法 print("1.使用另一个Conv层的权值") q=torch.nn.Conv2d(2,2,3,padding=1) # 假设q代表一个训练好的卷积层 print(q.weight) # 可以看到q的权重和w是不同的 w.weight=q.weight # 把一个Conv层的权重赋值给另一个Conv层 print(w.weight) # 第二种方法 print("2.使用来自Tensor的权值") ones=torch.Tensor(np.ones([2,2,3,3])) # 先创建一个自定义权值的Tensor,这里为了方便将所有权值设为1 w.weight=torch.nn.Parameter(ones) # 把Tensor的值作为权值赋值给Conv层,这里需要先转为torch.nn.Parameter类型,否则将报错 print(w.weight)
附:Variable和Parameter的区别
Parameter 是torch.autograd.Variable的一个字类,常被用于Module的参数。例如权重和偏置。
Parameters和Modules一起使用的时候会有一些特殊的属性。parameters赋值给Module的属性的时候,它会被自动加到Module的参数列表中,即会出现在Parameter()迭代器中。将Varaible赋给Module的时候没有这样的属性。这可以在nn.Module的实现中详细看一下。这样做是为了保存模型的时候只保存权重偏置参数,不保存节点值。所以复写Variable加以区分。
另外一个不同是parameter不能设置volatile,而且require_grad默认设置为true。Varaible默认设置为False.
参数:
parameter.data 得到tensor数据
parameter.requires_grad 默认为True, BP过程中会求导
Parameter一般是在Modules中作为权重和偏置,自动加入参数列表,可以进行保存恢复。和Variable具有相同的运算。
我们可以这样简单区分,在计算图中,数据(包括输入数据和计算过程中产生的feature map等)时variable类型,该类型不会被保存到模型中。 网络的权重是parameter类型,在计算过程中会被更新,将会被保存到模型中。
以上这篇pytorch自定义初始化权重的方法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。
pytorch,初始化,权重
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稳了!魔兽国服回归的3条重磅消息!官宣时间再确认!
昨天有一位朋友在大神群里分享,自己亚服账号被封号之后居然弹出了国服的封号信息对话框。
这里面让他访问的是一个国服的战网网址,com.cn和后面的zh都非常明白地表明这就是国服战网。
而他在复制这个网址并且进行登录之后,确实是网易的网址,也就是我们熟悉的停服之后国服发布的暴雪游戏产品运营到期开放退款的说明。这是一件比较奇怪的事情,因为以前都没有出现这样的情况,现在突然提示跳转到国服战网的网址,是不是说明了简体中文客户端已经开始进行更新了呢?
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