tensorflow 入门经典实例
生活随笔
收集整理的這篇文章主要介紹了
tensorflow 入门经典实例
小編覺得挺不錯的,現(xiàn)在分享給大家,幫大家做個參考.
import tensorflow as tf#發(fā)起會話
sess = tf.Session()
#兩行都可以執(zhí)行 具體意思見下方注釋
A = tf.Variable(tf.truncated_normal([2,3],0,1,dtype=tf.float32,seed=3))
#A = tf.Variable(tf.random_uniform([3,4], 1, 10))
#變量初始化
sess.run(A.initializer)
#輸出
print(sess.run(A))
#tf.truncated_normal(shape變量形狀比如幾乘幾的矩陣, mean=0.0均值即或期望, stddev=1.0標(biāo)準(zhǔn)差,?
# dtype=tf.float32數(shù)值類型, seed=個人理解線性同余數(shù)產(chǎn)生隨機(jī)數(shù)的種子,, name=None個人認(rèn)為這句話沒有意義)
# 返回一個tensor其中的元素服從截斷正態(tài)分布
#11、tf.random_uniform(shape變量形狀比如幾乘幾的矩陣,minval=0最小值,maxval=None最大值,
#dtype=tf.float32數(shù)值類型,seed=None個人理解線性同余數(shù)產(chǎn)生隨機(jī)數(shù)的種子,name=None個人認(rèn)為這句話沒有意義)
#返回一個形狀為shape的tensor,其中的元素服從minval和maxval之間的均勻分【minval,maxval】
[[-0.85811085 -0.19662298 ?0.13895045]
?[-1.22127676 -0.20793143 -1.77827966]]
#tf.truncated_normal(shape變量形狀比如幾乘幾的矩陣, mean=0.0均值即或期望, stddev=1.0標(biāo)準(zhǔn)差,?
# dtype=tf.float32數(shù)值類型, seed=個人理解線性同余數(shù)產(chǎn)生隨機(jī)數(shù)的種子,, name=None個人認(rèn)為這句話沒有意義)
# 返回一個tensor其中的元素服從截斷正態(tài)分布
#11、tf.random_uniform(shape變量形狀比如幾乘幾的矩陣,minval=0最小值,maxval=None最大值,
#dtype=tf.float32數(shù)值類型,seed=None個人理解線性同余數(shù)產(chǎn)生隨機(jī)數(shù)的種子,name=None個人認(rèn)為這句話沒有意義)
#返回一個形狀為shape的tensor,其中的元素服從minval和maxval之間的均勻分【minval,maxval】
總結(jié)
以上是生活随笔為你收集整理的tensorflow 入门经典实例的全部內(nèi)容,希望文章能夠幫你解決所遇到的問題。
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