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  • Pytorch常用的4种随机数生成方法


    Pytorch常用的4种随机数生成方法

      • 一、torch.rand():构造均匀分布张量的方法
      • 二、torch.randn():构造标准正态分布张量的方法
      • 三、torch.randint():构造区间分布张量的方法
      • 四、torch.randperm():根据生成的随机序号对张量进行随机排序的方法

    一、torch.rand():构造均匀分布张量的方法

    torch.rand是用于生成均匀随机分布张量的函数,从区间[0,1)的均匀分布中随机抽取一个随机数生成一个张量,其调用方法如下所示:

    torch.rand(sizes, out=None) ➡️ Tensor
    
    • 1

    其中,

    • sizes:用于定义输出张量的形状
      简单的示例代码如下所示:
    import torch
    
    # 生成一个每个元素服从0-1均匀分布的4行3列随机张量
    tensor_1 = torch.rand(4, 3)
    print(tensor_1, tensor_1.type())
    
    • 1
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    • 4
    • 5

    输出结果如下图所示:
    在这里插入图片描述

    二、torch.randn():构造标准正态分布张量的方法

    torch.randn()是用于生成正态随机分布张量的函数,从标准正态分布中随机抽取一个随机数生成一个张量,其调用方法如下所示:

    torch.randn(sizes, out=None) ➡️ Tensor
    
    • 1

    其中,

    • sizes:用于定义输出张量的形状
      简单的示例代码如下所示:
    import torch
    
    # 生成一个每个元素均为标准正态分布的4行3列随机张量
    tensor_2 = torch.randn(4, 3)
    print(tensor_2, tensor_1.type())
    
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5

    输出结果如下图所示:
    在这里插入图片描述

    三、torch.randint():构造区间分布张量的方法

    torch.randint()是用于生成任意区间分布张量的函数,从标准正态分布中随机抽取一个随机数生成一个张量,其调用方法如下所示:

    torch.randint(low=0, high, sizes, out=None) ➡️ Tensor
    
    • 1

    其中,

    • low~high:随机数的区间范围
    • sizes:用于定义输出张量的形状
      简单的示例代码如下所示:
    # 生成一个每个元素均为[1-10]均匀分布的4行3列随机张量
    tensor_3 = torch.randint(1, 10, (4, 3))
    print(tensor_3, tensor_3.type())
    
    • 1
    • 2
    • 3

    输出结果如下图所示:
    在这里插入图片描述

    四、torch.randperm():根据生成的随机序号对张量进行随机排序的方法

    torch.randint()是用于对张量序号进行随机排序的函数,并根据生成的随机序列,其调用格式如下所示:

    torch.randperm(n, out=None, dtype=torch.int64) ➡️ LongTensor
    
    • 1

    其中,

    • n:一个整数,可以理解为张量某个方向的维度
    • dtype:返回的数据类型(torch.int64)

    简单的示例代码如下所示:

    下面代码实现的功能为:将二维张量按照行进行随机排序。

    # 生成一个0~3的随机整数排序
    idx = torch.randperm(4)
    # 生成一个4行3列的张量
    tensor_4 = torch.Tensor(4, 3)
    
    # 为了方便对比,首先输出tensor_4的结果
    print("原始张量\n", tensor_4)
    
    # 下面输出随机生成的行序号
    print("\n生成的随机序号\n", idx)
    
    # 下面的指令实现了在行的方向上,对tensor_4进行随机排序,并输出结果
    print("\n随机排序后的张量\n", tensor_4[idx])
    
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    • 8
    • 9
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    • 11
    • 12
    • 13

    输出结果如下图所示:
    在这里插入图片描述

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  • 原文地址:https://blog.csdn.net/weixin_37926734/article/details/126614099
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