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pytorch __init__、forward與__call__的用法小結(jié)

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1.介紹

當(dāng)我們使用pytorch來構(gòu)建網(wǎng)絡(luò)框架的時(shí)候,也會(huì)遇到和tensorflow(tensorflow __init__、build 和call小結(jié))類似的情況,即經(jīng)常會(huì)遇到__init__、forward和call這三個(gè)互相搭配著使用,那么它們的主要區(qū)別又在哪里呢?

1)__init__主要用來做參數(shù)初始化用,比如我們要初始化卷積的一些參數(shù),就可以放到這里面,這點(diǎn)和tf里面的用法是一樣的

2)forward是表示一個(gè)前向傳播,構(gòu)建網(wǎng)絡(luò)層的先后運(yùn)算步驟

3)__call__的功能其實(shí)和forward類似,所以很多時(shí)候,我們構(gòu)建網(wǎng)絡(luò)的時(shí)候,可以用__call__替代forward函數(shù),但它們兩個(gè)的區(qū)別又在哪里呢?

當(dāng)網(wǎng)絡(luò)構(gòu)建完之后,調(diào)__call__的時(shí)候,會(huì)去先調(diào)forward,即__call__其實(shí)是包了一層forward,所以會(huì)導(dǎo)致兩者的功能類似。

在pytorch在nn.Module中,實(shí)現(xiàn)了__call__方法,而在__call__方法中調(diào)用了forward函數(shù):

https://github.com/pytorch/pytorch/blob/master/torch/nn/modules/module.py

2.代碼

import torch
import torch.nn as nn
import torch.nn.functional as F
 
class Net(nn.Module):
 def __init__(self, in_channels, mid_channels, out_channels):
 super(Net, self).__init__()
 self.conv0 = torch.nn.Sequential(
 torch.nn.Conv2d(in_channels, mid_channels, kernel_size=(3, 3), stride=(1, 1), padding=(1, 1)),
 torch.nn.LeakyReLU())
 self.conv1 = torch.nn.Sequential(
 torch.nn.Conv2d(mid_channels, out_channels * 2, kernel_size=(3, 3), stride=(1, 1), padding=(1, 1)))
 
 def forward(self, x):
 x = self.conv0(x)
 x = self.conv1(x)
 return x
 
class Net(nn.Module):
 def __init__(self, in_channels, mid_channels, out_channels):
 super(Net, self).__init__()
 self.conv0 = torch.nn.Sequential(
 torch.nn.Conv2d(in_channels, mid_channels, kernel_size=(3, 3), stride=(1, 1), padding=(1, 1)),
 torch.nn.LeakyReLU())
 self.conv1 = torch.nn.Sequential(
 torch.nn.Conv2d(mid_channels, out_channels * 2, kernel_size=(3, 3), stride=(1, 1), padding=(1, 1)))
 
 def __call__(self, x):
 x = self.conv0(x)
 x = self.conv1(x)
 return x

補(bǔ)充:torch/nn目錄結(jié)構(gòu)以及__init__.py

torch/nn目錄結(jié)構(gòu)以及init.py

torch/nn目錄結(jié)構(gòu)

__init__.py:

from .modules import *
#nn.modules  導(dǎo)入modules目錄下內(nèi)容 定義容器modules
from .parameter import Parameter
#nn.Parameter 導(dǎo)入parameter.py  定義parameter
from .parallel import DataParallel
#導(dǎo)入parallel目錄下data_parallel.py中的DataParallel類
from . import init
#nn.init   導(dǎo)入init.py   參數(shù)初始化
from . import utils
#nn.utils  導(dǎo)入utils目錄下內(nèi)容 官網(wǎng)api下nn.utils下api

對于backends, functional.py, _functions 需要在代碼前重新Import

例如我們常用的

import torch.nn.functional as F 就是導(dǎo)入了functional.py

backends和_functions是functional.py實(shí)現(xiàn)各種函數(shù)時(shí)所用到的。

以上為個(gè)人經(jīng)驗(yàn),希望能給大家一個(gè)參考,也希望大家多多支持腳本之家。如有錯(cuò)誤或未考慮完全的地方,望不吝賜教。

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