對(duì)tf.reduce_sum tensorflow維度上的操作詳解
tensorflow中有很多在維度上的操作,本例以常用的tf.reduce_sum進(jìn)行說明。官方給的api
reduce_sum( input_tensor, axis=None, keep_dims=False, name=None, reduction_indices=None )
input_tensor:表示輸入
axis:表示在那個(gè)維度進(jìn)行sum操作。
keep_dims:表示是否保留原始數(shù)據(jù)的維度,F(xiàn)alse相當(dāng)于執(zhí)行完后原始數(shù)據(jù)就會(huì)少一個(gè)維度。
reduction_indices:為了跟舊版本的兼容,現(xiàn)在已經(jīng)不使用了。
官方的例子:
# 'x' is [[1, 1, 1] # [1, 1, 1]] tf.reduce_sum(x) ==> 6 tf.reduce_sum(x, 0) ==> [2, 2, 2] tf.reduce_sum(x, 1) ==> [3, 3] tf.reduce_sum(x, 1, keep_dims=True) ==> [[3], [3]] tf.reduce_sum(x, [0, 1]) ==> 6
自己做的例子:
import tensorflow as tf import numpy as np x = np.asarray([[[1,2,3],[4,5,6]],[[7,8,9],[10,11,12]]]) x_p = tf.placeholder(tf.int32,[2,2,3]) y = tf.reduce_sum(x_p,0) #修改這里 with tf.Session() as sess: y = sess.run(y,feed_dict={x_p:x}) print y
axis= 0:[[ 8 10 12] [14 16 18]] 1+7 2+8 3+7 …….. axis=1: [[ 5 7 9] [17 19 21]] 1+4 2+5 3 +6 …. axis=2: [[ 6 15] [24 33]] 1+2+3 4+5+6…..
以上這篇對(duì)tf.reduce_sum tensorflow維度上的操作詳解就是小編分享給大家的全部?jī)?nèi)容了,希望能給大家一個(gè)參考,也希望大家多多支持腳本之家。
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