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*Memos:
- Mein Beitrag erklärt arange().
- Mein Beitrag erklärt logspace().
linspace() kann den 1D-Tensor von null oder mehr Ganzzahlen, Gleitkommazahlen oder komplexen Zahlen mit gleichmäßigem Abstand zwischen Start und Ende (Start
*Memos:
- linspace() kann mit Torch, aber nicht mit einem Tensor verwendet werden.
- Das 1. Argument mit Torch ist start(Required-Type:int, float, complex oder bool). *Der 0D-Tensor von int, float, complex oder bool funktioniert auch.
- Das 2. Argument mit Torch ist end(Required-Type:int, float, complex oder bool). *Der 0D-Tensor von int, float, complex oder bool funktioniert auch.
- Das dritte Argument mit Torch ist Schritte(Required-Type:int):
*Memos:
- Es muss größer oder gleich 0 sein.
- Der 0D-Tensor von int funktioniert auch.
- Es gibt ein dtype-Argument mit Torch (Optional-Default:None-Type:dtype):
*Memos:
- Wenn es None ist, wird es vom Start, Ende oder Schritt abgeleitet, dann wird für Gleitkommazahlen get_default_dtype() verwendet. *Mein Beitrag erklärt get_default_dtype() und set_default_dtype().
- Das Festlegen von Anfang und Ende des Ganzzahltyps reicht nicht aus, um den 1D-Tensor des Ganzzahltyps zu erstellen, daher muss ein Ganzzahltyp mit dtype festgelegt werden.
- dtype= muss verwendet werden.
- Mein Beitrag erklärt das dtype-Argument.
- Es gibt ein Geräteargument mit Torch (Optional-Default:None-Type:str, int oder device()):
*Memos:
- Wenn es None ist, wird get_default_device() verwendet. *Mein Beitrag erklärt get_default_device() und set_default_device().
- device= muss verwendet werden.
- Mein Beitrag erklärt das Geräteargument.
- Es gibt das Argument „requires_grad“ mit Torch (Optional-Default:False-Type:bool):
*Memos:
- require_grad= muss verwendet werden.
- In meinem Beitrag wird das Argument „requires_grad“ erläutert.
- Es gibt kein Argument mit Torch(Optional-Default:None-Type:tensor):
*Memos:
- out= muss verwendet werden.
- Mein Beitrag erklärt unser Argument.
import torch torch.linspace(start=10, end=20, steps=0) torch.linspace(start=20, end=10, steps=0) # tensor([]) torch.linspace(start=10., end=20., steps=1) tensor([10.]) torch.linspace(start=20, end=10, steps=1) # tensor([20.]) torch.linspace(start=10., end=20., steps=2) # tensor([10., 20.]) torch.linspace(start=20, end=10, steps=2) # tensor([20., 10.]) torch.linspace(start=10., end=20., steps=3) # tensor([10., 15., 20.]) torch.linspace(start=20, end=10, steps=3) # tensor([20., 15., 10.]) torch.linspace(start=10., end=20., steps=4) # tensor([10.0000, 13.3333, 16.6667, 20.0000]) torch.linspace(start=20., end=10., steps=4) # tensor([20.0000, 16.6667, 13.3333, 10.0000]) torch.linspace(start=10, end=20, steps=4, dtype=torch.int64) torch.linspace(start=torch.tensor(10), end=torch.tensor(20), steps=torch.tensor(4), dtype=torch.int64) # tensor([10.0000, 13.3333, 16.6667, 20.0000]) torch.linspace(start=10.+6.j, end=20.+3.j, steps=4) torch.linspace(start=torch.tensor(10.+6.j), end=torch.tensor(20.+3.j), steps=torch.tensor(4)) # tensor([10.0000+6.j, 13.3333+5.j, 16.6667+4.j, 20.0000+3.j]) torch.linspace(start=False, end=True, steps=4) torch.linspace(start=torch.tensor(True), end=torch.tensor(False), steps=torch.tensor(4)) # tensor([0.0000, 0.3333, 0.6667, 1.0000]) torch.linspace(start=10, end=20, steps=4, dtype=torch.int64) torch.linspace(start=torch.tensor(10), end=torch.tensor(20), steps=torch.tensor(4), dtype=torch.int64) # tensor([10.0000, 13.3333, 16.6667, 20.0000])
Das obige ist der detaillierte Inhalt vonLinspace in PyTorch. Für weitere Informationen folgen Sie bitte anderen verwandten Artikeln auf der PHP chinesischen Website!

Pythonusesahybridapproach, kombinierte CompilationTobyteCodeAnDinterpretation.1) codiscompiledtoplatform-unintenpendentBytecode.2) BytecodeIsinterpretedBythepythonvirtualMachine, EnhancingEfficiency und Portablabilität.

Die Keedifferzences -zwischen Pythons "für" und "während" Loopsare: 1) "für" LoopsareideAlForiteratingOvercesorknownowniterations, während 2) "LoopsarebetterForContiningUtilAconditionismethoutnredefineditInations.un

In Python können Sie Listen anschließen und doppelte Elemente mit einer Vielzahl von Methoden verwalten: 1) Verwenden von Operatoren oder erweitert (), um alle doppelten Elemente beizubehalten; 2) Konvertieren in Sets und kehren Sie dann zu Listen zurück, um alle doppelten Elemente zu entfernen. Die ursprüngliche Bestellung geht jedoch verloren. 3) Verwenden Sie Schleifen oder listen Sie Verständnisse auf, um Sätze zu kombinieren, um doppelte Elemente zu entfernen und die ursprüngliche Reihenfolge zu verwalten.

THESTESTMETHODFORLISTCONCATENATIONINPYTHONDSONLISTSIZE: 1) ForsmallLists, The Operatoriseffiction.2) Forlargerlists, list.extend () orlistCompretInsisfaster, WithEttend () MORMOREMEIMIENTIENTIENTYMODIFICIENTLISTLISTERSIN-SPACE.

ToInsertElementsIntoapherthonList, useAppend () toaddtotheend, insert () foraspecificposition und fortend () formulpulpulements.1) useeAppend () Foraddingsingleiitemstotheend.2) useInsert () toaddataspecificIndex, zwarsititithulsForlargerists

PythonlistsarEmplementedasdynamicArrays, Notlinkedlists.1) Sie haben incontuituousMemoryblocks, die ausgelöst werden, wobei die Auswirkungen auf die Erfüllung von Zeitungen/Deletionsbutionen, die in Verbindung gebracht wurden

PythonoffersfourmainMethodstoremoveLements Fromalist: 1) Entfernen (Wert) removesthefirstoccurceofavalue, 2) Pop (index) removesandreturnsanelementataspecifiedIndex, 3) DelstatementRemovesElementsbyIntexors und 4) clear () removesallitems

ToreSolvea "Berechtigte" FehlerwherunningAscript, folgen von THESESTEPS: 1) checkandadjustThescript'SPERMISSIONSCHMOD XMYSCRIPT.SHTOMAKEPEXEx.


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