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Pytorch中的variable, tensor与numpy相互转化的方法

  • 25-03-03 22:41
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blog.csdn.net

在使用pytorch作为深度学习的框架时,经常会遇到变量variable、张量tensor与矩阵numpy的类型的相互转化的问题,本章结合这实际图像对此转化方法进行实现。

1.加载需要用到的模块

  1. import torch
  2. from torch.autograd import Variable
  3. import matplotlib.pyplot as plt
  4. import matplotlib.image as mpimg

2.显示图片与图片中的一部分区域

  1. test_img = mpimg.imread('example1.jpg')
  2. i_x = 20
  3. i_y = 85
  4. sub_img = test_img[i_y:i_y + 100,i_x:i_x + 100,:] #numpy类型

3.将numpy矩阵转换为Tensor张量

sub_ts = torch.from_numpy(sub_img)   #sub_img为numpy类型

4.将Tensor张量转化为numpy矩阵

sub_np1 = sub_ts.numpy()             #sub_ts为tensor张量

5.将numpy转换为Variable

sub_va = Variable(torch.from_numpy(sub_img))

6.将Variable张量转化为numpy

sub_np2 = sub_va.data.numpy()

文章知识点与官方知识档案匹配,可进一步学习相关知识
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注:本文转载自blog.csdn.net的pengge0433的文章"https://blog.csdn.net/pengge0433/article/details/79459679"。版权归原作者所有,此博客不拥有其著作权,亦不承担相应法律责任。如有侵权,请联系我们删除。
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