• PyTorch包的结构总结


    一、PyTorch的主要模块

    1)torch模块

    torch.is_tensor

    torch.is_tensor(obj)

    输出:bool

    作用:如果 obj 是一个Pytorch 张量,则返回True

    参数:obj(Object)

    2)torch.numel

    torch.numel(tensor)

    输出:int

    作用:返回张量中的元素个数

    参数:tensor(Tensor)

    3)torch.get_default_dtype

    torch.get_default_dtype()

    输出:torch.dtype

    作用:获取默认的浮点类型

    参数:无

    4)torch.set_default_dtype

    torch.set_default_dtype(t)

    输出:无

    作用:设置pytorch中默认的浮点类型

    参数:t(torch.dtype) 设置的浮点类型

    5)torch.set_default_tensor_type

    torch.set_default_tensor_type(t)

    输出:无

    作用:设置pytorch中默认的浮点类型

    参数:t(str)  设置的浮点类型

    6)torch.set_printoptions

    torch.set_printoptions([precision=None],[threshold=None],[edgeitems=None],[linewidth=None],[profile=None],[sci_mode=None])

    输出:无

    作用:设置打印选项,完全参考自Numpy

    参数:precision        设置显示浮点 tensor 中元素的精度(到小数点后几位),默认为4。

               threshold        指定tensor显示的元素数目超过一定个数时进行折叠,个数=行数*列数。默认为1000.

               edgeitems      设置折叠后显示的前面与后面的数据行数,默认为3.

               linewidth         指定每行输出的字符数,此参数对于显示时超过threshold而折叠的tensor并不适用,默认为80.

               profile              设置简便打印的显示模式,它有三个选项,分别为default、short、full。

               sci_mode         指定显示的数字是否使用科学计数法,True或False,默认为False.

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  • 原文地址:https://blog.csdn.net/weixin_46178977/article/details/127091781