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TensorFlow人工智能學(xué)習(xí)數(shù)據(jù)類型信息及轉(zhuǎn)換

 更新時(shí)間:2021年11月11日 11:39:16   作者:Swayzzu  
這篇文章主要為大家介紹了TensorFlow人工智能學(xué)習(xí)數(shù)據(jù)類型信息及轉(zhuǎn)換,

一、數(shù)據(jù)類型

在tf中,數(shù)據(jù)類型有整型(默認(rèn)是int32),浮點(diǎn)型(默認(rèn)是float32),以及布爾型,字符串。

二、數(shù)據(jù)類型信息

①.device

查看tensor在哪(CPU上面或者GPU上面),可以通過.cpu(),.gpu()進(jìn)行轉(zhuǎn)換,如果數(shù)據(jù)所在的處理器位置不一樣,則不能進(jìn)行計(jì)算。

②.numpy()

將數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換成numpy格式。

③.shape / .ndim

查看形狀,.ndim查看維度,.is_tensor查看是不是tensor類型。

三、數(shù)據(jù)類型轉(zhuǎn)換

①tf.convert_to_tensor

將數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換成tensor類型,當(dāng)從Numpy轉(zhuǎn)換成tensor的時(shí)候,會(huì)默認(rèn)是int64,需要指定一下類型,才能成為tf默認(rèn)的類型也就是int32。

②tf.cast()

可以實(shí)現(xiàn)tensor的數(shù)據(jù)類型轉(zhuǎn)換。

注意:在深度學(xué)習(xí)中,是需要對參數(shù)求梯度的,需要variable包裝一下,就擁有了trainable屬性,這樣就才求梯度。假如是自己寫傳播過程,更新后的參數(shù)也需要用variable包裝。

以上就是TensorFlow人工智能學(xué)習(xí)數(shù)據(jù)類型信息及轉(zhuǎn)換的詳細(xì)內(nèi)容,更多關(guān)于TensorFlow數(shù)據(jù)類型的資料請關(guān)注腳本之家其它相關(guān)文章!

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