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动手深度学习笔记(一)2.1数据操作

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动手深度学习笔记(一)2.1数据操作

动手深度学习笔记(一)

2. 预备知识

2.1. 数据操作

2.1.1. 入门 2.1.2. 运算符 2.1.3. 广播机制 2.1.4. 索引和切片 2.1.5. 节省内存 2.1.6. 转换为其他Python对象 2.1.7. 小结 2.1.8. 练习

2. 预备知识 2.1. 数据操作

为了能够完成各种数据操作,我们需要某种方法来存储和操作数据。 通常,我们需要做两件重要的事:(1)获取数据;(2)将数据读入计算机后对其进行处理。 如果没有某种方法来存储数据,那么获取数据是没有意义的。

首先,我们介绍 n 维数组,也称为张量(tensor)。 使用过Python中NumPy计算包的读者会对本部分很熟悉。 无论使用哪个深度学习框架,它的张量类(在MXNet中为ndarray, 在PyTorch和TensorFlow中为Tensor)都与Numpy

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