【TensorFlow】tf.concat的用法
生活随笔
收集整理的這篇文章主要介紹了
【TensorFlow】tf.concat的用法
小編覺得挺不錯的,現在分享給大家,幫大家做個參考.
tf.concat是連接兩個矩陣的操作
tf.concat(concat_dim, values, name='concat')
除去name參數用以指定該操作的name,與方法有關的一共兩個參數:
第一個參數concat_dim:必須是一個數,表明在哪一維上連接
???? 如果concat_dim是0,那么在某一個shape的第一個維度上連,對應到實際,就是疊放到列上
[python]?view plain?copy
[python]?view plain?copy
???????????? 如果有更高維,最后連接的依然是指定那個維:
???????????? values[i].shape = [D0, D1, ... Dconcat_dim(i), ...Dn]連接后就是:[D0, D1, ... Rconcat_dim, ...Dn]
[python]?view plain?copy
第二個參數values:就是兩個或者一組待連接的tensor了
/×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××/
這里要注意的是:如果是兩個向量,它們是無法調用
[python]?view plain?copy
如果要連,必須要調用tf.expand_dims來擴維:
[python]?view plain?copy
tensorflow 1.0.1中 concated = tf.concat(1, [t1,t2])需要改成concated = tf.concat( [t1,t2],1),參數的順序變了
總結
以上是生活随笔為你收集整理的【TensorFlow】tf.concat的用法的全部內容,希望文章能夠幫你解決所遇到的問題。
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