如何在 Tensorflow 中复制 PyTorch 的 nn.function.unfold 函数

我想用tensorflow重写pytorch的torch.nn.functional.unfold函数:


#input x:[16, 1, 50, 36]

x = torch.nn.functional.unfold(x, kernel_size=(5, 36), stride=3)

#output x:[16, 180, 16]

我尝试使用该功能tf.extract_image_patches():


x = tf.extract_image_patches(x,ksizes=[1, 1,5, 98],strides=[1, 1, 3, 1], rates=[1, 1, 1, 1],padding='VALID')


输入x.shape:[16,1,64,98]


我得到输出x.shape:[16,1,20,490]


然后我将 重塑X为[16,490,20],这正是我所期望的。


但是当我输入数据时出现错误:


UnimplementedError (see above for traceback): Only support ksizes across space.

[[Node:hcn/ExtractImagePatches = ExtractImagePatches[T=DT_FLOAT, ksizes=[1, 1, 5, 98], padding="VALID", rates=[1, 1, 1, 1], strides=[1, 1, 3, 1], _device="/job:localhost/replica:0/task:0/device:GPU:0"](hcn/Reshape)]]

我如何使用tensorflow重写pytorchtorch.nn.functional.unfold函数来更改X?


Cats萌萌
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1回答

小怪兽爱吃肉

x = tf.reshape(x, [16, 50, 36, 1]) x = tf.extract_image_patches(x, ksizes=[1, 4, 98, 1], strides=[1, 4, 1, 1], rates=[1, 1, 1, 1], padding='VALID')
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