本文簡要介紹python語言中 torch.autograd.functional.vhp
的用法。
用法:
torch.autograd.functional.vhp(func, inputs, v=None, create_graph=False, strict=False)
func(函數) -一個 Python 函數,它接受張量輸入並返回一個帶有單個元素的張量。
inputs(張量元組或者Tensor) -函數
func
的輸入。v(張量元組或者Tensor) -計算向量 Hessian 積的向量。必須與
func
的輸入大小相同。當func
的輸入包含單個元素並且(如果未提供)將設置為包含單個1
的張量時,此參數是可選的。create_graph(bool,可選的) -如果
True
,輸出和結果都將以可微分的方式計算。請注意,當strict
為False
時,結果不能需要梯度或與輸入斷開連接。默認為False
。strict(bool,可選的) -如果
True
,當我們檢測到存在一個輸入使得所有輸出都獨立於它時,將引發錯誤。如果False
,我們返回一個零張量作為所述輸入的 vhp,這是預期的數學值。默認為False
。
- 元組:
func_output(張量或張量元組):
func(inputs)
的輸出vhp(張量或張量的元組):與輸入形狀相同的點積結果。
輸出(tuple)
計算向量
v
和給定標量函數在輸入給定點的 Hessian 之間的點積的函數。示例
>>> def pow_reducer(x): ... return x.pow(3).sum() >>> inputs = torch.rand(2, 2) >>> v = torch.ones(2, 2) >>> vhp(pow_reducer, inputs, v) (tensor(0.5591), tensor([[1.0689, 1.2431], [3.0989, 4.4456]])) >>> vhp(pow_reducer, inputs, v, create_graph=True) (tensor(0.5591, grad_fn=<SumBackward0>), tensor([[1.0689, 1.2431], [3.0989, 4.4456]], grad_fn=<MulBackward0>)) >>> def pow_adder_reducer(x, y): ... return (2 * x.pow(2) + 3 * y.pow(2)).sum() >>> inputs = (torch.rand(2), torch.rand(2)) >>> v = (torch.zeros(2), torch.ones(2)) >>> vhp(pow_adder_reducer, inputs, v) (tensor(4.8053), (tensor([0., 0.]), tensor([6., 6.])))
參數:
返回:
返回類型:
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注:本文由純淨天空篩選整理自pytorch.org大神的英文原創作品 torch.autograd.functional.vhp。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。