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tensorflow - 如何在 tensorflow 中的二维张量中找到前 k 个值

转载 作者:行者123 更新时间:2023-12-03 16:28:17 25 4
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有没有办法在 Tensorflow 的二维张量中找到前 k 值?

我可以将 tf.nn.top_k 用于一维张量,但不能用于二维张量。我有一个大小未知的二维张量,有没有办法找到前 k 值及其索引?

非常感谢。

最佳答案

您可以在 tf.nn.top_k() 之前将矩阵 reshape 为一维张量,然后根据一维索引计算二维索引:

x = tf.random_uniform((3, 4))
x_shape = tf.shape(x)
k = 3

top_values, top_indices = tf.nn.top_k(tf.reshape(x, (-1,)), k)
top_indices = tf.stack(((top_indices // x_shape[1]), (top_indices % x_shape[1])), -1)

with tf.Session() as sess:
mat, val, ind = sess.run([x, top_values, top_indices])
print(mat)
# [[ 0.2154634 0.52707899 0.29711092 0.74310601]
# [ 0.61274767 0.82408106 0.27242708 0.25479805]
# [ 0.25863791 0.16790807 0.95585966 0.51889324]]
print(val)
# [ 0.95585966 0.82408106 0.74310601]
print(ind)
# [[2 2]
# [1 1]
# [0 3]]

关于tensorflow - 如何在 tensorflow 中的二维张量中找到前 k 个值,我们在Stack Overflow上找到一个类似的问题: https://stackoverflow.com/questions/50797807/

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