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Pytorch 擴(kuò)展Tensor維度、壓縮Tensor維度的方法

 更新時(shí)間:2020年09月09日 10:15:28   作者:撫琴塵世客  
這篇文章主要介紹了Pytorch 擴(kuò)展Tensor維度、壓縮Tensor維度的方法,文中通過(guò)示例代碼介紹的非常詳細(xì),對(duì)大家的學(xué)習(xí)或者工作具有一定的參考學(xué)習(xí)價(jià)值,需要的朋友們下面隨著小編來(lái)一起學(xué)習(xí)學(xué)習(xí)吧

1. 擴(kuò)展Tensor維度

  相信剛接觸Pytorch的寶寶們,會(huì)遇到這樣一個(gè)問(wèn)題,輸入的數(shù)據(jù)維度和實(shí)驗(yàn)需要維度不一致,輸入的可能是2維數(shù)據(jù)或3維數(shù)據(jù),實(shí)驗(yàn)需要用到3維或4維數(shù)據(jù),那么我們需要擴(kuò)展這個(gè)維度。其實(shí)特別簡(jiǎn)單,只要對(duì)數(shù)據(jù)加一個(gè)擴(kuò)展維度方法就可以了。

1.1torch.unsqueeze(self: Tensor, dim: _int)

  torch.unsqueeze(self: Tensor, dim: _int)

  參數(shù)說(shuō)明:self:輸入的tensor數(shù)據(jù),dim:要對(duì)哪個(gè)維度擴(kuò)展就輸入那個(gè)維度的整數(shù),可以輸入0,1,2……

1.2Code

第一種方式,輸入數(shù)據(jù)后直接加unsqueeze()

  擴(kuò)展第一維和第二維為1

import torch


def reset_unsqueeze1():
 data = torch.rand([3, 3])
 data1 = data.unsqueeze(dim=0).unsqueeze(dim=1)
 print("data_size: ", data.shape)
 print("data: ", data)
 print("data1_size: ", data1.shape)
 print("data1: ", data1)

結(jié)果顯示

第二種方式,用torch.unsqueeze()

import torch


def reset_unsqueeze2():
 data = torch.rand([3, 3])
 data1 = torch.unsqueeze(data, dim=0)
 print("data_size: ", data.shape)
 print("data: ", data)
 print("data1_size: ", data1.shape)
 print("data1: ", data1)

結(jié)果顯示

2. 壓縮Tensor維度

2.1torch.squeeze(self: Tensor, dim: _int)

  這個(gè)方法剛好和torch.unsqueeze()方法效果相反,壓縮Tensor維度。

2.2 Code

第一種方式,輸入數(shù)據(jù)后直接加squeeze()

import torch


def reset_squeeze1():
 data = torch.rand([1, 1, 3, 3])
 data1 = data.squeeze(dim=0).squeeze(dim=1)
 print("data_size: ", data.shape)
 print("data: ", data)
 print("data1_size: ", data1.shape)
 print("data1: ", data1)

結(jié)果顯示

第二種方式,用torch.squeeze()

import torch


def reset_squeeze2():
 data = torch.rand([1, 1, 3, 3])
 data1 = torch.squeeze(data, dim=0)
 print("data_size: ", data.shape)
 print("data: ", data)
 print("data1_size: ", data1.shape)
 print("data1: ", data1)

結(jié)果顯示

到此這篇關(guān)于Pytorch 擴(kuò)展Tensor維度、壓縮Tensor維度的方法的文章就介紹到這了,更多相關(guān)Pytorch 擴(kuò)展Tensor維度、壓縮Tensor維度內(nèi)容請(qǐng)搜索腳本之家以前的文章或繼續(xù)瀏覽下面的相關(guān)文章希望大家以后多多支持腳本之家!

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