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首先应该是np.random.uniform
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这两个回答多少有点大病
两者虽然函数名相同,但属于不同的库,一个是TensorFlow的,一个是numpy的。
就好比你家也有冰箱我家也有冰箱一样。
tf.random.uniform的属性变量包括:
shape: 输出张量的形状,比如矩阵或者向量的维度
mean: 正态分布的均值,默认为0
stddev: 正态分布的标准差,默认为1.0
dtype: 输出的类型,默认为tf.float32
seed: 随机数种子,是一个整数,当设置之后,每次生成的随机数都一样
name: 操作的名称
np.random.uniform的属性变量包括:
low: 采样下界,float类型,默认值为0
high: 采样上界,float类型,默认值为1
size: 输出样本数目,为int或元组(tuple)类型
tensorflow是生成均匀分布,而numpy则是在分布中做随机采样
首先按下“Win+R”组合键,打开运行窗口。在打开文本框输入“cmd”,点击确定。在打开的cmd窗口中,输入:“python”,点击Enter键。在Python环境中,输入:“x = format(0.5, '%')”,点击Enter键。在Python环境中,输入:“print(x)”,详细步骤:
1、首先按下“Win+R”组合键,打开运行窗口。
2、在打开文本框输入“cmd”,点击确定。
3、在打开的cmd窗口中,输入:“python”,点击Enter键。
4、在Python环境中,输入:“x = format(0.5, '%')”,点击Enter键。
5、在Python环境中,输入:“print(x)”。
6、点击Enter键,即可使用Python内置的format函数把数字0.5格式化为百分比值。
tensorflow总结的时候需要给个名字,其实这个函数就是让画出来的tensorflow的图的节点的名字有一点实际意义,比如整个网络的名字是xxx,就可以使用tf.summary.scalar(xxx,loss),后面的lossy可以替换成网络自己的loss.
具体参考: