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图像通道数,也就是维度被改变
多个不同卷积核输出结果concat起来
shortcut使得30层网络不会差于22层
如果后一层和前面层都可以链接,则得到DenseNet
nn.Module是所有层的父类
现成的神经网络层:
nn.Sequential():容器类
net(x)
3.net.parameters
此功能使得网络内的Sequential可以加入网络
5. to(device)
device=torch.device(‘cuda’)
net=Net()
net.to(device)
6. save and load
net.load_state_dict(torch.load(‘ckpt.mdl’)
torch.save(net.state_dict(),‘ckpt.mdl’)
7.切换训练与test状态:
8.使用自己的层:
nn.Sequential()里面只能接受一个类
nn.Parameter()包装器,
利用self.w=nn.Parameter()自动将其包装起来,可以直接用到optimizer里去
1.Flipping操作
2.Rotate:
3.Scale
4. Crop Part
5.Noise
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