• (1)TensorFlow 概要


     TensorFlow:翻译成中文 张量流

     

    计算图:又被称为有向图、数据流图

    数据流图用结点和线的有向图来描述数学计算,节点一般用来表示施加的数学操作,也可以用来数据输入起点、输出终点,或者读取写入持久变量的终点

    线表示节点间的输入输出关系,这些数据‘’线‘’可以输运size可动态调整的多维数据数组,即张量。

    运算操作:代表一种类型的抽象运算,入矩阵乘法、向量加法

    变量:

    当训练模型时,用变量存储和更新参数。变量包含张量存储于内存缓冲区

    建模时他们需要被明确的初始化,模型训练后他们必须被存储到磁盘。这些变量的值可在之后模型训练和分析时被加载

    #导入
    import tensorflow as tf
    #构造函数
    tf.Variable() 

    变量初始化:

    变量的初始化必须在模型的其他操作运行之前先明确的完成

    三种方法

    1、一次性全部初始化

    添加一个所有变量的初始化操作,并在使用模型之前首先运行那个操作。

    init=tf.initialize_all_variables()
    sess=tf.Session()
    sess.run(init)

    2、自定义初始化

    可以传入一组变量进行初始化

    3、用另一个变量初始化

    变量的保存和恢复

    保存

    恢复

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