• 【Pytorch】torch.Tensor.view()


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    简介

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    torch.Tensor.view()

    语法

    Tensor.view(*shape) → Tensor

    作用

    返回一个新的张量,其数据与自张量相同,但形状不同。

    返回的张量共享相同的数据,并且必须具有相同数量的元素,但可能具有不同的大小

    对于要查看的张量,新视图大小必须与其原始大小和步幅兼容,即

    • 每个新视图维度必须是原始维度的子空间
    • 或者仅跨越原始维度 d , d + 1 , … , d + k d,d+1,…,d+k d,d+1,,d+k 满足以下类邻接条件 ∀ i = d , … , d + k − 1 \forall i = d, \dots, d+k-1 i=d,,d+k1 ,

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    否则,如果不复制它(例如,通过 contiguous()),就无法将自张量视为形状

    当不清楚是否可以执行 view() 时,建议使用 reshape(),如果形状兼容则返回view,否则复制(相当于调用 contiguous())

    举例

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    注: -1 可以理解为此参数是需要估计的(依据其他确定的参数进行计算)


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    注:

    • b相当于a转化后的另一个拷贝
    • c则是直接在a基础上修改,内存还是一样(类似指针,指向的内存还是那一个)
    • 说明view不改变内存(不会重新拷贝)

    参考

    • https://pytorch.org/docs/stable/generated/torch.Tensor.view.html#torch.Tensor.view

    结语

    文章仅作为个人学习笔记记录,记录从0到1的一个过程

    希望对您有一点点帮助,如有错误欢迎小伙伴指正

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  • 原文地址:https://blog.csdn.net/weixin_44225182/article/details/126655324