• (第一章第一部分)TensorFlow框架介绍


    接下来会更新一系列博客,介绍TensorFlow的入门使用,尽可能详细。

    本文概述:

    说明TensorFlow的数据流图结构

    1、数据流图介绍

          

            

     TensorFlow是一个采用数据流图(data flow graphs),用于数值计算的开源软件库。节点(Operation)在图中表示数学操作,图中的线(edges)则表示在节点间相互联系的多维数据数组,即张量(tensor)。

    2、案例:TensorFlow实现一个加法运算

    2.1 代码

    # 实现一个加法运算
    con_a = tf.constant(3.0)
    con_b = tf.constant(4.0)
    
    sum_ = tf.add(con_a, con_b)
    
    with tf.Session() as sess:
        print(sess.run(sum_))

    注意:此时往往会出现一堆红色警告,忽略或者输入下面的代码屏蔽即可。

    警告指出您的CPU支持AVX运算加速了线性代数计算,即点积,矩阵乘法,卷积等。可以从源代码安装TensorFlow来编译,当然也可以选择关闭

    import os
    os.environ['TF_CPP_MIN_LOG_LEVEL']='2'

    2.2 TensorFlow结构分析

    TensorFlow 程序通常被组织成一个构建图阶段和一个执行图阶段

    在构建阶段,op(op指的就是上面说的节点,表示数学操作,如加法,乘法,点积等)的执行步骤被描述成一个图。

    在执行阶段,使用会话执行执行图中的 op。

    • 图和会话 :
      • 图:这是 TensorFlow 将计算表示为指令之间的依赖关系的一种表示法
      • 会话(Session):TensorFlow 跨一个或多个本地或远程设备运行数据流图的机制
    • 张量:TensorFlow 中的基本数据对象
    • 节点:提供图当中执行的操作

    简单地说,tf框架中,代码的执行都要在会话中进行,而这里所说的图往往指的都是默认图,不需要我们去指定。因此我们只要开启会话,(在默认图中)执行代码即可,代码所执行的操作,我们称之op,即节点。

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    转载 ------ 三次指数平滑法
    转载:二次指数平滑法求预测值的Java代码
    转载: 通过反射操作类的私有属性
  • 原文地址:https://www.cnblogs.com/kongweisi/p/11038395.html
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