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在程序中,有多种方法进行强制类型转换。
本博文将介绍一个非常常用的方法:to()方法。
我们通常使用它来进行GPU和CPU的类型转换,但其实也可以用来进行torch的dtype转换。
常见方法:tensor.to(‘cuda:0')
先看官网介绍:
**Performs Tensor dtype and/or device conversion. A torch.dtype and torch.device are inferred from the arguments of self.to(*args, kwargs).
本文举一个例子,将一个tensor转化成与另一个tensor相同的数据类型和相同GPU或CPU类型
import torch device = 'cuda:0' a = torch.zeros(2, 3) print(type(a)) b = torch.ones(3, 4).to(device) print(type(b)) c = torch.matmul(a, b) print(type(c))
我们看到这个代码会出错的。因为a和b是不同的device,一个是CPU,一个是GPU,不能运行。
修改如下:
a = a.to(b) d = torch.matmul(a, b) print(type(d))
可以看到to还是很好用的,尤其是不确定我们的数据类型和device时。
其实pytorch中还有很多其他方法可以这么做,以后会继续介绍。
以上这篇pytorch使用 to 进行类型转换方式就是小编分享给大家的全部内容了,希望能给大家一个参考,也希望大家多多支持。
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RTX 5090要首发 性能要翻倍!三星展示GDDR7显存
三星在GTC上展示了专为下一代游戏GPU设计的GDDR7内存。
首次推出的GDDR7内存模块密度为16GB,每个模块容量为2GB。其速度预设为32 Gbps(PAM3),但也可以降至28 Gbps,以提高产量和初始阶段的整体性能和成本效益。
据三星表示,GDDR7内存的能效将提高20%,同时工作电压仅为1.1V,低于标准的1.2V。通过采用更新的封装材料和优化的电路设计,使得在高速运行时的发热量降低,GDDR7的热阻比GDDR6降低了70%。
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