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Python tf.compat.v1.scatter_add用法及代碼示例


resource 引用的變量添加稀疏更新。

用法

tf.compat.v1.scatter_add(
    ref, indices, updates, use_locking=False, name=None
)

參數

  • ref 一個Variable
  • indices 一個Tensor。必須是以下類型之一:int32 , int64ref 第一維的索引張量。
  • updates 一個Tensor。必須與 ref 具有相同的類型。要存儲在 ref 中的更新值的張量。
  • use_locking 可選的 bool 。默認為 False 。如果為 True,則分配將受鎖保護;否則行為是未定義的,但可能表現出較少的爭用。
  • name 操作的名稱(可選)。

返回

  • ref 相同。返回以方便在更新完成後想要使用更新值的操作。

該操作計算

# Scalar indices
    ref[indices, ...] += updates[...]

    # Vector indices (for each i)
    ref[indices[i], ...] += updates[i, ...]

    # High rank indices (for each i, ..., j)
    ref[indices[i, ..., j], ...] += updates[i, ..., j, ...]

此操作在更新完成後輸出ref。這使得鏈接需要使用更新值的操作變得更容易。正確處理重複條目:如果多個 indices 引用相同的位置,則它們的貢獻相加。

需要 updates.shape = indices.shape + ref.shape[1:]

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注:本文由純淨天空篩選整理自tensorflow.org大神的英文原創作品 tf.compat.v1.scatter_add。非經特殊聲明,原始代碼版權歸原作者所有,本譯文未經允許或授權,請勿轉載或複製。