Tensorflow.js 是 Google 开发的一个开源库,用于在浏览器或节点环境中运行机器学习模型和深度学习神经网络。它还可以帮助开发人员使用 JavaScript 语言开发 ML 模型,并且可以直接在浏览器或 Node.js 中使用 ML。
tf.layers.gaussianNoise() 函数用于应用加性 zero-centered 高斯噪声。由于它是一个正则化层,因此它只在训练时有效。
tf.layers.gaussianNoise(arguments)
参数
- inputShape:它是一个可选参数,用于创建输入层,它采用 number 和 null 等值。
- batchInputShape:它是一个可选参数,用于在主层之前创建输入层,它采用 number 和 null 等值。
- batchSize:它是一个可选参数,用于制作batchInputShape,并且,它只接受数字。
- dtype:它是一个可选参数,它代表数据类型。默认情况下,它有 ‘float32’ 并且还支持其他值,如 ‘int32’, ‘bool’ 等。
- name:它是一个可选参数,用于定义图层的名称,它接受字符串。
- trainable:它是一个可选参数,用于确定提供的输入层是否更新。它接受布尔值。
- weights:它拥有层的起始权重。它也是一个可选参数。
- inputDType:它是用于输入数据类型的可选参数。像 dtype 一样,它也支持它的所有值。
返回值:它返回 GaussianNoise。
范例1:
Javascript
// Importing the tensorflow.js library
import * as tf from "@tensorflow/tfjs"
// Initializing the tensor
const geek= tf.tensor1d([28561, 53678, 21343, 81422]);
// Reshaping tensor
const geek1 = tf.reshape(geek,[2,2]);
// Creating gaussianNoise of poolSize 2*2
const gaussianNoise =
tf.layers.gaussianNoise({poolSize:[2,2]});
// Applying gaussianNoise on geek1 tensor
const result = gaussianNoise.apply(geek1);
// Printing the result tensor
result.print();
输出:
Tensor [[28561, 53678], [21343, 81422]]
范例2:
Javascript
// Importing the tensorflow.js library
import * as tf from "@tensorflow/tfjs"
// Reshaping tensor
const geek1 = tf.reshape(
tf.tensor1d([215, 637, 172, 368]),
[2,2]);
// Applying gaussianNoise on geek1 tensor
tf.layers.gaussianNoise(
{
poolSize:[2,2]
}
).apply(
geek1).print();
输出:
Tensor [[215, 637], [172, 368]]
参考: https://js.tensorflow.org/api/3.6.0/#layers.gaussianNoise
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注:本文由纯净天空筛选整理自thacker_shahid大神的英文原创作品 Tensorflow.js tf.layers.gaussianNoise() Function。非经特殊声明,原始代码版权归原作者所有,本译文未经允许或授权,请勿转载或复制。