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一、基础工具与安装

  1. Python两大法宝函数
    • dir():快速查看模块结构,例如dir(torch)可查看PyTorch所有子模块
    • help():获取函数/类的详细说明,如help(torch.cuda.is_available)查看GPU检测方法
   import torchprint(dir(torch.optim))  # 查看优化器模块
  1. 安装PyTorch
    • CPU版本pip install torch torchvision
    • GPU版本:需额外安装CUDA驱动,官网生成对应命令
    • 验证安装:print(torch.__version__)torch.cuda.is_available()

二、核心数据结构:Tensor

  1. Tensor特性
    • 类似NumPy数组但支持GPU加速
    • 创建方式:torch.tensor(), torch.randn(), torch.zeros()
   x = torch.rand(2,3)  # 创建2x3随机张量
  1. Tensor操作
    • 索引/切片:x[0,:]
    • 形状变换:x.view(3,2)x.reshape(3,2)
    • 设备切换:x.to ('cuda')实现GPU计算

三、数据处理与可视化

  1. Dataset与DataLoader
    • 自定义数据集需实现__len____getitem__
   from torch.utils.data import Datasetclass MyDataset(Dataset):def __getitem__(self, index): # 返回单条数据
  1. TensorBoard可视化
    • 安装:pip install tensorboard
    • 基础使用:
     writer = SummaryWriter('logs')writer.add_scalar('Loss', loss, epoch)  # 记录标量writer.add_image('Input', img_tensor)   # 记录图像[[3,7,10]]
  • 启动服务:tensorboard --logdir=logs --port=6006
  1. Transforms数据增强
    • 将PIL图像转为Tensor并进行归一化:
     transform = transforms.Compose([transforms.Resize(256),transforms.ToTensor()  # 范围[0,1][[4,5]]])

四、神经网络搭建

  1. 模型定义
    • 继承nn.Module并实现forward方法
   class Net(nn.Module):def __init__(self):super().__init__()self.fc = nn.Linear(784, 10)def forward(self, x):return self.fc(x)
  1. 训练流程
   optimizer = torch.optim.SGD(model.parameters(), lr=0.01)criterion = nn.CrossEntropyLoss()for epoch in range(10):output = model(input)loss = criterion(output, target)optimizer.zero_grad()loss.backward()optimizer.step()  # 参数更新[[4,12,16]]

五、实战建议

  1. 学习路径

    • 先掌握Python基础,再学习Tensor操作 → 数据加载 → 模型构建 → 训练优化
    • 官方教程:https://pytorch.org/tutorials/
  2. 常见问题

    • GPU不可用:检查CUDA版本与PyTorch是否匹配
    • 维度错误:使用tensor.shape检查维度,unsqueeze()/squeeze()调整

通过结合官方文档与实战项目(如FashionMNIST分类),可快速提升PyTorch应用能力。建议在学习过程中多用print()和TensorBoard观察中间结果,加深对计算图的理解。

http://www.dtcms.com/wzjs/264067.html

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