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  • 从训练数据中随机抽取一打数据的好方法

      我们在模型训练的时候,每次分minbatch个数据进行训练,首先我们要随机地从中随机选取这么多个数据,有没有一套好的封装函数能够处理呢?有。我平时就遇到好多需要shuffle的地方,今天就总结一下这个函数,方便以后使用,提供给大家。直接上代码吧:

     1 def chunks(n, *args):
     2     """Yield successive n-sized chunks from l. 从数据中连续地产生n个块
     3     输入参数:
     4         n:minbatch的大小,就是你需要一次从数据源里面拿多少数据出来
     5         *args:其它的一些参数,包括数据长度索引、源数据等
     6     输出:
     7         shuffle的索引和数据
     8     """
     9     # 存放shuffle索引的列表
    10     keypoints = []
    11     for i in range(0, len(args[0]), n):
    12         keypoints.append((i, i + n))
    13     random.shuffle(keypoints)
    14     # 获取随机生成的索引值和数据值,通过函数的每次调用返回
    15     for a, b in keypoints:
    16         # 每次生成两个list,第一个是索引值,第二个是对应的数据值
    17         yield [arg[a: b] for arg in args]
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  • 原文地址:https://www.cnblogs.com/demo-deng/p/9721979.html
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