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  • tf.slice()

    转载自:https://blog.csdn.net/chenxieyy/article/details/53031943

    • 函数原型

         tf.slice(inputs,begin,size,name='')   从inputs中抽取部分内容

    • 参数说明

         inputs:可以是list,array,tensor

         begin:n维列表,begin[i] 表示从inputs中第i维抽取数据时,相对0的起始偏移量,也就是从第i维的begin[i]开始抽取数据

         size:n维列表,size[i]表示要抽取的第i维元素的数目

         有几个关系式如下:

             (1) i in [0,n]

             (2)tf.shape(inputs)[0]=len(begin)=len(size)

             (3)begin[i]>=0   抽取第i维元素的起始位置要大于等于0

             (4)begin[i]+size[i]<=tf.shape(inputs)[i]

    •  例子
    import tensorflow as tf  
    import numpy as np  
    x=[[1,2,3],[4,5,6]]  
    y=np.arange(24).reshape([2,3,4])  
    z=tf.constant([[[1,2,3],[4,5,6]], [[7,8,9],[10,11,12]],  [[13,14,15],[16,17,18]]]  
    sess=tf.Session()  
    begin_x=[1,0]        #第一个1,决定了从x的第二行[4,5,6]开始,第二个0,决定了从[4,5,6] 中的4开始抽取  
    size_x=[1,2]           # 第一个1决定了,从第二行以起始位置抽取1行,也就是只抽取[4,5,6] 这一行,在这一行中从4开始抽取2个元素  
    out=tf.slice(x,begin_x,size_x)  
    print sess.run(out)  #  结果:[[4 5]]  
      
    begin_y=[1,0,0]  
    size_y=[1,2,3]  
    out=tf.slice(y,begin_y,size_y)     
    print sess.run(out)  # 结果:[[[12 13 14] [16 17 18]]]  
      
    begin_z=[0,1,1]  
    size_z=[-1,1,2]   
    out=tf.slice(z,begin_z,size_z)  
    print sess.run(out)  # size[i]=-1 表示第i维从begin[i]剩余的元素都要被抽取,结果:[[[ 5  6]] [[11 12]] [[17 18]]]  

    In [48]: out=tf.slice(z,[0,1,1],[1,1,2])
    In [49]: sess.run(out)
    Out[49]: array([[[5, 6]]], dtype=int32)
    
    In [50]: out=tf.slice(z,[0,1,1],[2,1,2])
    In [51]: sess.run(out)
    Out[51]: 
    array([[[ 5, 6]],[[11, 12]]], dtype=int32)
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  • 原文地址:https://www.cnblogs.com/helloworld0604/p/9064187.html
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