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      python 的 Keras函數(shù)式模型

      來源:千鋒教育
      發(fā)布人:xqq
      時(shí)間: 2023-11-08 01:55:36 1699379736

      比序貫?zāi)P鸵獜?fù)雜,但是效果很好,可以同時(shí)/分階段輸入變量,分階段輸出想要的模型。

      所以說,只要你的模型不是類似VGG一樣

      1,應(yīng)用函數(shù)式模型的基本步驟

      1,model.layers()添加層

      2,model.compile()模型訓(xùn)練的BP模式設(shè)置

      3,model.fit()模型訓(xùn)練參數(shù)設(shè)置+訓(xùn)練

      4,evaluate()模型評估

      5,predict()模型預(yù)測

      2,常用Model屬性

      model.layers:組成模型圖的各個層

      model.inputs:模型的輸入張量列表

      model.outputs:模型的輸出張量列表

      1model=Model(inputs=,outputs=)

      3,指定輸入數(shù)據(jù)的shape

      1inputs=Input(shape=(20,))

      4,編譯,訓(xùn)練,評估,預(yù)測等步驟與序貫式模型相同(這里不再贅述)

      1compile(self,optimizer,loss,metrics=None,loss_weights=None,sample_weight_mode=None)

      本函數(shù)按batch計(jì)算在某些輸入數(shù)據(jù)上模型的誤差,其參數(shù)有:

      x:輸入數(shù)據(jù),與fit一樣,是numpyarray或者numpyarray的list

      y:標(biāo)簽,numpyarray

      batch_size:整數(shù),含義同fit的同名函數(shù)

      verbose:含義與fit的同名函數(shù),但是只能取0或者1

      sample_weight:numpyarray,含義同fit的同名函數(shù)

      本函數(shù)編譯模型以供訓(xùn)練,參數(shù)有:

      1evaluate(self,x,y,batch_size=32,verbose=1,sample_weight=None)

      序貫?zāi)P秃秃瘮?shù)模型共同的API

      model.summary():打印出模型的概況,它實(shí)際調(diào)用的是keras.utils.print_summary

      model.get_config():返回包含模型配置信息的Python字典,模型也可以從config中重構(gòu)回去。

      config=model.get_config()

      model=Model.from_config(config)

      model=Sequential.from_config(config)

      上面是分別對序貫?zāi)P秃秃瘮?shù)式模型載入config

      model.get_layer():依據(jù)層名或下標(biāo)獲得層對象

      model.get_weights():返回模型權(quán)重張量的列表,類型為numpy.array

      model.set_weights():從numpyarray里載入給模型,要求數(shù)組與model.get_weights()一樣

      model.to_json():返回代表模型的JSON字符串,僅僅包含網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu),不包含權(quán)重,可以從JSON字符串中重構(gòu)模型

      以上內(nèi)容為大家介紹了python的Keras函數(shù)式模型,希望對大家有所幫助,如果想要了解更多Python相關(guān)知識,請關(guān)注IT培訓(xùn)機(jī)構(gòu):千鋒教育。

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