TensorFlow函數(shù)教程:tf.nn.fused_batch_norm

2019-01-31 13:48 更新

tf.nn.fused_batch_norm函數(shù)

tf.nn.fused_batch_norm(
    x,
    scale,
    offset,
    mean=None,
    variance=None,
    epsilon=0.001,
    data_format='NHWC',
    is_training=True,
    name=None
)

定義在:tensorflow/python/ops/nn_impl.py.

請(qǐng)參閱指南:神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)>規(guī)范化

批量規(guī)范化.

詳情請(qǐng)參考:http://arxiv.org/abs/1502.03167.

參數(shù):

  • x:4維的輸入Tensor.
  • scale:用于縮放的1維Tensor縮放的1維度.
  • offset:偏差的1維Tensor.
  • mean:用于推斷的總體均值的1維Tensor.
  • variance:用于推斷的總體方差的1維Tensor.
  • epsilon:在x的方差中添加了一個(gè)小的浮點(diǎn)數(shù).
  • data_format:x的數(shù)據(jù)格式,可以是“NHWC”(默認(rèn))或“NCHW”.
  • is_training:bool值,用于指定操作是用于訓(xùn)練還是推斷.
  • name:此操作的名稱(chēng)(可選).

返回:

  • y:規(guī)范化,縮放,偏移x的4D Tensor.
  • batch_mean:1D Tensor,表示x的平均值.
  • batch_var:1D Tensor,表示x的方差.

可能引發(fā)的異常:

  • ValueError:當(dāng)is_training為T(mén)rue時(shí),如果mean或variance不為None.
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