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pytensor
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81f0f196
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81f0f196
authored
12月 04, 2016
作者:
Alexander Matyasko
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Add tests for gpu max pooling rop
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877ad271
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+34
-4
test_pool.py
theano/gpuarray/tests/test_pool.py
+34
-4
没有找到文件。
theano/gpuarray/tests/test_pool.py
浏览文件 @
81f0f196
...
...
@@ -8,13 +8,13 @@ import numpy
import
theano
from
theano
import
gradient
from
theano
import
tensor
from
theano.tensor.signal.pool
import
(
Pool
,
MaxPoolGrad
,
AveragePoolGrad
,
from
theano.tensor.signal.pool
import
(
Pool
,
MaxPoolGrad
,
AveragePoolGrad
,
MaxPoolRop
,
DownsampleFactorMaxGradGrad
)
from
theano.tests
import
unittest_tools
as
utt
from
.config
import
mode_with_gpu
,
mode_without_gpu
from
.test_basic_ops
import
rand
from
..pool
import
(
GpuPool
,
GpuMaxPoolGrad
,
GpuAveragePoolGrad
,
from
..pool
import
(
GpuPool
,
GpuMaxPoolGrad
,
GpuAveragePoolGrad
,
GpuMaxPoolRop
,
GpuDownsampleFactorMaxGradGrad
)
...
...
@@ -133,11 +133,26 @@ def test_pool2d():
assert
numpy
.
allclose
(
g
(),
g2
()),
(
shp
,
ws
,
st
,
pad
,
mode
,
ignore_border
)
# test grad grad for max pooling
# test
rop and
grad grad for max pooling
# for average pooling grad grad is just average pooling grad
if
mode
!=
'max'
:
continue
ea
=
theano
.
shared
(
rand
(
*
shp
),
'ea'
)
gr
=
theano
.
function
([],
tensor
.
Rop
(
a_pooled
,
a
,
ea
),
mode
=
gpu_mode
)
gr2
=
theano
.
function
([],
tensor
.
Rop
(
a_pooled
,
a
,
ea
),
mode
=
ref_mode
)
assert
any
([
isinstance
(
node
.
op
,
GpuMaxPoolRop
)
for
node
in
gr
.
maker
.
fgraph
.
toposort
()
])
assert
any
([
isinstance
(
node
.
op
,
MaxPoolRop
)
for
node
in
gr2
.
maker
.
fgraph
.
toposort
()
])
assert
numpy
.
allclose
(
gr
(),
gr2
()),
(
shp
,
ws
,
st
,
pad
,
mode
,
ignore_border
)
ggf
=
gradient
.
Lop
(
tensor
.
grad
((
a_pooled
**
2
)
.
sum
(),
a
),
a
,
a
)
gg
=
theano
.
function
([],
ggf
,
mode
=
gpu_mode
)
...
...
@@ -228,11 +243,26 @@ def test_pool3d():
assert
numpy
.
allclose
(
g
(),
g2
()),
(
shp
,
ws
,
st
,
pad
,
mode
,
ignore_border
)
# test grad grad for max pooling
# test
rop and
grad grad for max pooling
# for average pooling grad grad is just average pooling grad
if
mode
!=
'max'
:
continue
ea
=
theano
.
shared
(
rand
(
*
shp
),
'ea'
)
gr
=
theano
.
function
([],
tensor
.
Rop
(
a_pooled
,
a
,
ea
),
mode
=
gpu_mode
)
gr2
=
theano
.
function
([],
tensor
.
Rop
(
a_pooled
,
a
,
ea
),
mode
=
ref_mode
)
assert
any
([
isinstance
(
node
.
op
,
GpuMaxPoolRop
)
for
node
in
gr
.
maker
.
fgraph
.
toposort
()
])
assert
any
([
isinstance
(
node
.
op
,
MaxPoolRop
)
for
node
in
gr2
.
maker
.
fgraph
.
toposort
()
])
assert
numpy
.
allclose
(
gr
(),
gr2
()),
(
shp
,
ws
,
st
,
pad
,
mode
,
ignore_border
)
ggf
=
gradient
.
Lop
(
tensor
.
grad
((
a_pooled
**
2
)
.
sum
(),
a
),
a
,
a
)
gg
=
theano
.
function
([],
ggf
,
mode
=
gpu_mode
)
...
...
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