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pytorch创建tensor函数详情

作者:就是一顿骚操作

这篇文章主要介绍了pytorch创建tensor函数详情,文章围绕tensor函数的相关自来哦展开详细内容的介绍,需要的小伙伴可以参考一下,希望对你有所帮助

1、通过复制数据构造张量

1.1 torch.tensor()

torch.tensor([[0.1, 1.2], [2.2, 3.1], [4.9, 5.2]])
Out[111]: 
tensor([[0.1000, 1.2000],
        [2.2000, 3.1000],
        [4.9000, 5.2000]])
torch.tensor([0, 1]) 
Out[112]: tensor([0, 1])
torch.tensor([[0.11111, 0.222222, 0.3333333]],
             dtype=torch.float64,              device=torch.device('cpu'))
Out[113]: tensor([[0.1111, 0.2222, 0.3333]], dtype=torch.float64)
torch.tensor(3.14159)
Out[114]: tensor(3.1416)
torch.tensor([]) 
Out[115]: tensor([])

torch.tensor([[0.11111, 0.222222, 0.3333333]],
             dtype=torch.float64,              device=torch.device('cpu'), requires_grad=True, pin_memory=False)
Out[117]: tensor([[0.1111, 0.2222, 0.3333]], dtype=torch.float64, requires_grad=True)

1.2 将numpy的ndarray转为tensor

>>> a = numpy.array([1, 2, 3])
>>> t = torch.as_tensor(a)
>>> t
tensor([1, 2, 3])
>>> t[0] = -1
>>> a
array([-1,  2,  3])
>>> a = numpy.array([1, 2, 3])
>>> t = torch.as_tensor(a, device=torch.device('cuda'))
>>> t[0] = -1
>>> a
array([1, 2, 3])

t = torch.as_tensor([2, 2, 2], device=torch.device('cuda'))
>>> t
tensor([2, 2, 2], device='cuda:0')

a = numpy.array([1, 2, 3])
t = torch.from_numpy(a)
t
Out[38]: tensor([1, 2, 3])
t[0] = -1
a
Out[40]: array([-1,  2,  3])

2、生成全0或者全1的tensor

torch.zeros(2, 3)
Out[41]: 
tensor([[0., 0., 0.],
        [0., 0., 0.]])
torch.zeros(5)
Out[42]: tensor([0., 0., 0., 0., 0.])

torch.ones(2, 3)
Out[43]: 
tensor([[1., 1., 1.],
        [1., 1., 1.]])
torch.ones(5)
Out[44]: tensor([1., 1., 1., 1., 1.])

参数列表:

3、生成序列

3.1、 生成一个指定步长的等差序列

torch.arange(5)
Out[45]: tensor([0, 1, 2, 3, 4])
torch.arange(1, 4)
Out[46]: tensor([1, 2, 3])
torch.arange(1, 2.5, 0.5)
Out[47]: tensor([1.0000, 1.5000, 2.0000])

3.2 生成一个指定步数的等差数列

torch.linspace(3, 10, steps=5)
Out[49]: tensor([ 3.0000,  4.7500,  6.5000,  8.2500, 10.0000])
torch.linspace(-10, 10, steps=5)
Out[50]: tensor([-10.,  -5.,   0.,   5.,  10.])
torch.linspace(start=-10, end=10, steps=1)
Out[51]: tensor([-10.])

4、生成指定大小的单位矩阵

torch.eye(3)
Out[58]: 
tensor([[1., 0., 0.],
        [0., 1., 0.],
        [0., 0., 1.]])

5、生成一个指定大小张量

torch.empty((2,3), dtype=torch.int64)
Out[59]: 
tensor([[0, 0, 0],
        [0, 0, 2]])

6、 创建一个指定大小的张量。张量的数据是填充的指定值

torch.full((2, 3), 3.141592)
Out[67]: 
tensor([[3.1416, 3.1416, 3.1416],
        [3.1416, 3.1416, 3.1416]])

到此这篇关于pytorch创建tensor函数详情的文章就介绍到这了,更多相关pytorch创建tensor函数内容请搜索脚本之家以前的文章或继续浏览下面的相关文章希望大家以后多多支持脚本之家!

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