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TensorFlow中怎么實現批量歸一化

小億
107
2024-05-10 15:18:54
欄目: 深度學習

在TensorFlow中實現批量歸一化可以使用tf.keras.layers.BatchNormalization()函數來添加批量歸一化層。以下是一個示例代碼:

import tensorflow as tf

model = tf.keras.models.Sequential([
    tf.keras.layers.Dense(128, input_shape=(784,)),
    tf.keras.layers.BatchNormalization(),
    tf.keras.layers.Activation('relu'),
    tf.keras.layers.Dense(10),
    tf.keras.layers.BatchNormalization(),
    tf.keras.layers.Activation('softmax')
])

在上面的代碼中,我們首先創建了一個Sequential模型,然后通過添加tf.keras.layers.BatchNormalization()層來實現批量歸一化。在訓練過程中,模型將自動計算每個批次的均值和方差,并將其用于規范化輸入數據。

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