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python - tensorflow "op"有什么作用?

转载 作者:太空狗 更新时间:2023-10-29 22:04:40 25 4
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下面我创建了一个名为“op testing”的 tf 占位符:

self.center_words = tf.placeholder(tf.int32, shape=[self.batch_size], name='op testing')
print("Extracting the op", self.center_words.op)

当我打印 self.center_words.op 时,它会打印出如下结构:

op: "Placeholder"
attr {
key: "dtype"
value {
type: DT_INT32
}
}
attr {
key: "shape"
value {
shape {
dim {
size: 128
}
}
}
}

这适用于任何 TensorFlow 变量、函数输出等。这是什么.op

最佳答案

TensorFlow 操作,也称为 Ops,是节点对 Tensor 对象执行计算或使用 Tensor 对象执行计算。计算后,它们返回零或更多的张量,可以被图中后面的其他操作使用。要创建操作,你在 Python 中调用它的构造函数,它接受任何需要的 Tensor 参数它的计算,称为输入,以及正确计算所需的任何其他信息创建 Op,称为属性。 Python 构造函数返回一个句柄到操作的输出(零个或多个 Tensor 对象),可以传递的就是这个输出继续其他操作或Session.run

关于python - tensorflow "op"有什么作用?,我们在Stack Overflow上找到一个类似的问题: https://stackoverflow.com/questions/43290373/

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