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  • tensorflow 使用碰到的问题

    1)一直想解决如果在tensorflow中按照需求组装向量,于是发现了这个函数

    tf.nn.embedding_lookup(params, ids, partition_strategy=’mod’, name=None, validate_indices=True, max_norm=None)

    除了前两个参数,其他参数暂时还不知道怎么使用。然而这并不影响实现程序。

    params放全部的向量,也就是在文本学习中的所有字符对应的向量

    ids放置索引的数组,也就是要挑选出来的字符的索引号。

    2) 在reshape中shape 数组中[-1,...],其中的-1是把几个维度给总起来,例子如下

    #X(128 batch, 28 steps, 28 inputs)
    #==>(128*28,28)
    X = tf.reshape(X[:,:], [-1,n_hidden_units])

    本来X的维度是128*28*28,经过reshape之后变为(128*28)*28

    这跟平时数组中的-1不一样,不再是选取数组的最后一个元素了。

    3)tf.slice

    slice(
        input_,
        begin,
        size,
        name=None
    )
    这个的使用跟平时还是有区别的,其中size中有-1,则代表余下的全部取出




    4)__init__是在类声明时被使用,__call__是在类生成的对象作为函数使用时,被调用


    5)name_scope 用来管理“操作”(op),variable_scope 用来管理变量
     

    tensorflow学习笔记(十七):name&variable scope

    6)乘号* 和 multiply等价

    7)这篇文章对conv2d讲的比较细

    【TensorFlow】tf.nn.conv2d是怎样实现卷积的?

     

     8)anaconda 环境配置,选择 http://www.jianshu.com/p/d2e15200ee9b

    conda info -e

    9)交叉熵函数

    sigmoid_cross_entropy_with_logits

    softmax_cross_entropy_with_logits

    两个函数有较大区别,第一个是事物可以被判别到多个类别,第二是事物只能被判到一个类别。

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  • 原文地址:https://www.cnblogs.com/hugh2006/p/6964868.html
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