Tensorflow的常用矩阵生成方式-创新互联
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创新互联主营黄陂网站建设的网络公司,主营网站建设方案,app开发定制,黄陂h5小程序制作搭建,黄陂网站营销推广欢迎黄陂等地区企业咨询#全0和全1矩阵 v1 = tf.Variable(tf.zeros([3,3,3]), name="v1") v2 = tf.Variable(tf.ones([10,5]), name="v2") #填充单值矩阵 v3 = tf.Variable(tf.fill([2,3], 9)) #常量矩阵 v4_1 = tf.constant([1, 2, 3, 4, 5, 6, 7]) v4_2 = tf.constant(-1.0, shape=[2, 3]) # 和v4_1形状一样的全1或全0矩阵 v5_1=tf.ones_like(v4_1) v5_2=tf.zeros_like(v4_1) #生成等差数列 v6_1 = tf.linspace(10.0, 12.0, 30, name="linspace")#float32 or float64 v7_1 = tf.range(10, 20, 3)#just int32 #生成各种随机数据矩阵 #平均分布 v8_1 = tf.Variable(tf.random_uniform([2,4], minval=0.0, maxval=2.0, dtype=tf.float32, seed=1234, name="v8_1")) #正态分布 v8_2 = tf.Variable(tf.random_normal([2,3], mean=0.0, stddev=1.0, dtype=tf.float32, seed=1234, name="v8_2")) #正态分布,但是去掉2sigma外的数字 v8_3 = tf.Variable(tf.truncated_normal([2,3], mean=0.0, stddev=1.0, dtype=tf.float32, seed=1234, name="v8_3")) #把这3个行重排列 v8_5 = tf.random_shuffle([[1,2,3],[4,5,6],[6,6,6]], seed=134, name="v8_5")
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