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如何通过tensorflow中的feed_dict提供多个输入

我有一个由多个子网组成的网络(多个卷积网络,最后是一个完全连接的+ soft max层)。每个ConvNet feed都具有特定的图像区域和大小。因此,要馈送我的网络,我为每个convnet输入写一个图像占位符,并为一个批次馈送所有图像的标签写一个占位符(所有convnet输入中的所有输入图像都具有相同的标签)。不幸的是,我对feed_dict部分一无所知。例如,此代码仅适用于一次convnet培训:

    images_r, labels_r = sess.run([images, labels])
    train_feed = {images_placeholder: images_r,
              labels_placeholder: labels_r}
    _, loss_value = sess.run([train_op, loss_func], feed_dict=train_feed)
Run Code Online (Sandbox Code Playgroud)

如何扩展上面的代码来提供所有的转换网络?

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