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torchvision.transforms包解析_transform包

transform包

tranforms是vision包中关于图像变换处理的一系列函数的包‘主要包括’
class torchvision.transforms.Compose(transforms)
将多个transform组合起来使用。
class torchvision.transforms.CenterCrop(size)
将给定的PIL.Image进行中心切割,得到给定的size,size可以是tuple,(target_height, target_width)。size也可以是一个Integer,在这种情况下,切出来的图片的形状是正方形。

class torchvision.transforms.RandomCrop(size, padding=0)
切割中心点的位置随机选取。size可以是tuple也可以是Integer。

class torchvision.transforms.RandomHorizontalFlip
随机水平翻转给定的PIL.Image,概率为0.5。即:一半的概率翻转,一半的概率不翻转。

class torchvision.transforms.RandomSizedCrop(size, interpolation=2)
先将给定的PIL.Image随机切,然后再resize成给定的size大小。

class torchvision.transforms.Pad(padding, fill=0)
将给定的PIL.Image的所有边用给定的pad value填充。 padding:要填充多少像素 fill:用什么值填充

totensor 图像数据转变为张量
normalize(a,b)归一化到a-b中
Init signature: transforms.Normalize(mean, std, inplace=False)
具体地说,对每个通道而言,Normalize执行以下操作:

image=(image-mean)/std
格式为((几个通道写几个),())

https://www.lizenghai.com/archives/46484.html

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