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生活经验

认识PaddlePaddle

發(fā)布時(shí)間:2023/11/27 生活经验 34 豆豆
生活随笔 收集整理的這篇文章主要介紹了 认识PaddlePaddle 小編覺(jué)得挺不錯(cuò)的,現(xiàn)在分享給大家,幫大家做個(gè)參考.
"""
功能:計(jì)算常量的加法:1+1
"""import paddle                       # 導(dǎo)入PaddlePaddle庫(kù)
print(paddle.__version__)           # 查看版本號(hào)# 定義兩個(gè)張量
x1 = paddle.ones([2,2], dtype='int64')
x2 = paddle.ones([2,2], dtype='int64')
# print(x1,x2)
# 將兩個(gè)張量求和
y1 = paddle.add(x1, x2)# 查看結(jié)果
print(y1)
"""
功能:驗(yàn)證模型是否符合Y=2X+1
"""import paddle                       # 導(dǎo)入PaddlePaddle庫(kù)
import numpy as np
print(paddle.__version__)           # 查看版本號(hào)# 定義訓(xùn)練和測(cè)試數(shù)據(jù),滿足y = 2 * x + 1
x_data = np.array([[1.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0],[2.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0],[3.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0],[4.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0],[5.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0]]).astype('float32')
y_data = np.array([[3.0], [5.0], [7.0], [9.0], [11.0]]).astype('float32')# 定義一個(gè)簡(jiǎn)單的線性網(wǎng)絡(luò)
net = paddle.nn.Sequential(paddle.nn.Linear(13, 100),      #  輸入層paddle.nn.ReLU(),               # 接激活函數(shù)ReLUpaddle.nn.Linear(100, 1)        # 輸出大小為100的全連接層
)# 定義優(yōu)化方法:SGD隨機(jī)梯度下降法
optimizer = paddle.optimizer.SGD(learning_rate=0.01, parameters=net.parameters())# 將numpy類型數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換成tensor之后才能用于模型訓(xùn)練
inputs = paddle.to_tensor(x_data)
labels = paddle.to_tensor(y_data)# 開(kāi)始訓(xùn)練100個(gè)循環(huán)
for pass_id in range(100):out = net(inputs)loss = paddle.mean(paddle.nn.functional.square_error_cost(out, labels))    #先求一個(gè)Batch的損失值,再求平均值# 平均差損失函數(shù)paddle.nn.functional.square_error_cost求的是一個(gè)Batch的損失值loss.backward()optimizer.step()optimizer.clear_grad()print("Pass:%d, Cost:%0.5f" % (pass_id, loss))# 輸出的損失值不斷減小,證明模型在不斷收斂# 開(kāi)始預(yù)測(cè)
test_data = np.array([[6.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0]]).astype('float32')
predict_inputs = paddle.to_tensor(test_data)
result = net(predict_inputs)
print("當(dāng)x為6.0時(shí),y為:%0.5f" % result)

總結(jié)

以上是生活随笔為你收集整理的认识PaddlePaddle的全部?jī)?nèi)容,希望文章能夠幫你解決所遇到的問(wèn)題。

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