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.保持序列模型和函数模型 构建一个简单的模型并训练 from future import absolute import, division, print function import tensorflow as tf tf.keras.backend.clear session from tensorflow import keras from tensorflow.keras import ...
2019-08-26 10:59 0 874 推荐指数:
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最近对tensorflow十分感兴趣,所以想做一个系列来详细讲解tensorflow来。 本教程主要由tensorflow2.0官方教程的个人学习复现笔记整理而来,并借鉴了一些keras构造神经网络的方法,中文讲解,方便喜欢阅读中文教程的朋友,tensorflow官方教程:https ...
1.一般的模型构造、训练、测试流程 2.自定义损失和指标 自定义指标只需继承Metric类, 并重写一下函数 _init_(self),初始化。 update_state(self,y_true,y_pred,sample_weight = None),它使用目标y_true ...
1.一般的模型构造、训练、测试流程 2.自定义损失和指标 自定义指标只需继承Metric类, 并重写一下函数 _init_(self),初始化。 update_state(self,y_true,y_pred,sample_weight = None),它使用目标y_true ...
1 保存序列模型或函数式模型 In [1]: ...
1.保存序列模型和函数模型 1.1保存全模型 可以对整个模型进行保存,其保存的内容包括: 该模型的架构 模型的权重(在训练期间学到的) 模型的训练配置(你传递给编译的),如果有的话 优化器及其状态(如果有的话)(这使您可以从中断的地方重新启动训练 ...
最近对tensorflow十分感兴趣,所以想做一个系列来详细讲解tensorflow来。 本教程主要由tensorflow2.0官方教程的个人学习复现笔记整理而来,并借鉴了一些keras构造神经网络的方法,中文讲解,方便喜欢阅读中文教程的朋友,tensorflow官方教程:https ...
这里有三种方式保存模型: 第一种: 只保存网络参数,适合自己了解网络结构 第二种: 保存整个网络,可以完美进行恢复 第三个是保存格式。 第一种方式: 实践操作: 第二种方式:(存入整个模型 ...