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  • Pytorch:cat、stack、squeeze、unsqueeze的用法


    Pytorch:cat、stack、squeeze、unsqueeze的用法

    torch.cat

    在指定原有维度上链接传入的张量,所有传入的张量都必须是相同形状

    torch.cat(tensors, dim=0, *, out=None) → Tensor

    tensor:相同形状的tensor
    dim:链接张量的维度,不能超过传入张量的维度

    x = torch.tensor([[0, 1, 2]], dtype= torch.float)
    y = torch.tensor([[3, 4, 5]], dtype= torch.int)
    print(x.shape, y.shape)
    print("-"*50)
    z = torch.cat((x, y), dim= 0)
    print(z)
    print(z.shape)
    print("-"*50)
    z = torch.cat((x, y), dim= 1)
    print(z)
    print(z.shape)
    
    
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    torch.stack

    在一个新的维度上链接张量,输入张量都必须是相同形状的

    torch.stack(tensors, dim=0, *, out=None) → Tensor

    tensor:相同形状的张量
    dim:插入的张量维度,在0和输出张量维度(比输入张量维度多一个)之间

    x = torch.tensor([[0, 1, 2]])
    y = torch.tensor([[3, 4, 5]])
    print(x.shape, y.shape)
    print("-"*50)
    z = torch.stack((x, y), dim= 0)
    print(z)
    print(z.shape)
    print("-"*50)
    z = torch.stack((x, y), dim= 1)
    print(z)
    print(z.shape)
    print("-"*50)
    z = torch.stack((x, y), dim= 2)
    print(z)
    print(z.shape)
    
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    torch.squeeze

    压缩张量,去掉输入张量中大小为1的维度,例如:(Ax1xBxCx1)->(AxBxC)

    torch.squeeze(input, dim=None) → Tensor

    input (Tensor):输入张量
    dim (int or tuple of ints, optional):只压缩某个维度,可以不指定,就是压缩所有大小为1的维度

    x = torch.tensor([[0, 1, 2]])
    y = torch.rand(size= (1, 2, 1, 2, 1))
    print(x.shape, y.shape)
    print("-"*50)
    z = torch.squeeze(x)
    print(z)
    print(z.shape)
    print("-"*50)
    z = torch.squeeze(y)
    print(z)
    print(z.shape)
    
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    torch.unsqueeze

    在输入张量中指定位置插入一个大小为1的维度

    torch.unsqueeze(input, dim) → Tensor

    input (Tensor):输入张量
    dim (int):插入维度的指定位置

    x = torch.randn(size= (2,3))
    print(x.shape)
    print("-"*50)
    z = torch.unsqueeze(x, 0)
    print(z)
    print(z.shape)
    print("-"*50)
    z = torch.unsqueeze(x, 1)
    print(z)
    print(z.shape)
    
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  • 原文地址:https://blog.csdn.net/qq_46020744/article/details/133888263
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