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pytensor
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69f07b84
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69f07b84
authored
9月 15, 2009
作者:
James Bergstra
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added optional warn_type parameter to tensor.grad
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eb6c4c4b
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+7
-3
gradient.py
theano/gradient.py
+1
-1
basic.py
theano/tensor/basic.py
+6
-2
没有找到文件。
theano/gradient.py
浏览文件 @
69f07b84
...
...
@@ -108,7 +108,7 @@ def grad_sources_inputs(sources, graph_inputs, warn_type=True):
if
g_r
and
(
getattr
(
r
,
'type'
,
0
)
!=
getattr
(
g_r
,
'type'
,
1
)):
r_type
=
getattr
(
r
,
'type'
,
None
)
g_r_type
=
getattr
(
g_r
,
'type'
,
None
)
info
(
'
%
s.grad returned a different type for input
%
i:
%
s vs.
%
s'
%
(
node
.
op
,
ii
,
r_type
,
g_r_type
))
warning
(
'
%
s.grad returned a different type for input
%
i:
%
s vs.
%
s'
%
(
node
.
op
,
ii
,
r_type
,
g_r_type
))
if
g_r
and
len
(
sources
)
==
1
and
sources
[
0
][
0
]
.
name
and
r
.
name
:
g_r
.
name
=
"(d
%
s/d
%
s)"
%
(
sources
[
0
][
0
]
.
name
,
r
.
name
)
if
g_r
is
not
None
:
...
...
theano/tensor/basic.py
浏览文件 @
69f07b84
...
...
@@ -2570,7 +2570,7 @@ outer = Outer()
# Gradient
#########################
def
grad
(
cost
,
wrt
,
g_cost
=
None
,
consider_constant
=
[]):
def
grad
(
cost
,
wrt
,
g_cost
=
None
,
consider_constant
=
[]
,
warn_type
=
False
):
"""
:type cost: `Variable`
:type wrt: `Variable` or list of `Variable`s.
...
...
@@ -2579,6 +2579,9 @@ def grad(cost, wrt, g_cost=None, consider_constant=[]):
``ones_like(cost)``.
:param consider_constant: a list of expressions not to backpropagate through
:param warn_type: a value of True will cause warnings to be logged for any Op that emits a
gradient that does not match its input type.
:rtype: `Variable` or list of `Variable`s (depending upon `wrt`)
:return: symbolic expression of gradient of `cost` with respect to `wrt`.
...
...
@@ -2597,7 +2600,8 @@ def grad(cost, wrt, g_cost=None, consider_constant=[]):
if
g_cost
is
None
:
g_cost
=
ones_like
(
cost
)
inputs
=
gof
.
graph
.
inputs
([
cost
])
gmap
=
gradient
.
grad_sources_inputs
([(
cost
,
g_cost
)],
inputs
+
consider_constant
)
gmap
=
gradient
.
grad_sources_inputs
([(
cost
,
g_cost
)],
inputs
+
consider_constant
,
warn_type
=
warn_type
)
def
zero
(
p
):
return
TensorConstant
(
...
...
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