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pytensor
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pytensor
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b7547f84
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b7547f84
authored
10月 01, 2015
作者:
Sina Honari
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applying changes to remove Flatten Op
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eced0049
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包含
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和
35 行删除
+35
-35
basic_ops.py
theano/sandbox/cuda/basic_ops.py
+17
-17
basic.py
theano/tensor/basic.py
+0
-0
opt.py
theano/tensor/opt.py
+18
-18
没有找到文件。
theano/sandbox/cuda/basic_ops.py
浏览文件 @
b7547f84
...
...
@@ -3322,23 +3322,23 @@ class GpuIncSubtensor(tensor.IncSubtensor, GpuOp):
return
()
#
class GpuFlatten(gof.HideC, tensor.Reshape, GpuOp):
#
"""
#
Implement Flatten on the gpu.
#
#
"""
#
#
def make_node(self, x):
#
warnings.warn(
#
"GpuFlatten class is deprecated, "
#
"please use gpu_flatten method instead.",
#
DeprecationWarning,
#
stacklevel=4)
#
assert isinstance(x.type, CudaNdarrayType)
#
rval = tensor.Reshape.make_node(self, x, [tensor.prod(x.shape)])
#
host_out_broadcastable = rval.outputs[0].type.broadcastable
#
out_type = CudaNdarrayType(broadcastable=host_out_broadcastable)
#
return Apply(self, [x], [out_type()])
class
GpuFlatten
(
gof
.
HideC
,
tensor
.
Reshape
,
GpuOp
):
"""
Implement Flatten on the gpu.
"""
def
make_node
(
self
,
x
):
warnings
.
warn
(
"GpuFlatten class is deprecated, "
"please use gpu_flatten method instead."
,
DeprecationWarning
,
stacklevel
=
4
)
assert
isinstance
(
x
.
type
,
CudaNdarrayType
)
rval
=
tensor
.
Reshape
.
make_node
(
self
,
x
,
[
tensor
.
prod
(
x
.
shape
)])
host_out_broadcastable
=
rval
.
outputs
[
0
]
.
type
.
broadcastable
out_type
=
CudaNdarrayType
(
broadcastable
=
host_out_broadcastable
)
return
Apply
(
self
,
[
x
],
[
out_type
()])
...
...
theano/tensor/basic.py
浏览文件 @
b7547f84
差异被折叠。
点击展开。
theano/tensor/opt.py
浏览文件 @
b7547f84
...
...
@@ -3877,24 +3877,24 @@ def local_useless_split(node):
################
# Flatten Opts #
################
#
@register_canonicalize
#
@register_stabilize
#
@gof.local_optimizer([T.Flatten])
#
def local_flatten_lift(node):
#
""
#
Flatten(UnaryElemwise(x)) -> UnaryElemwise(Flatten(x))
#
#
This optimization is needed by optimization
#
nnet/sigm.py:log1msigm_to_softplus to get applied when there is a flatten.
#
#
""
#
if (isinstance(node.op, T.Flatten) and
#
node.inputs[0].owner and
#
isinstance(node.inputs[0].owner.op, T.Elemwise) and
#
len(node.inputs[0].owner.inputs) == 1):
#
f = node.op(node.inputs[0].owner.inputs[0])
#
e = node.inputs[0].owner.op(f)
#
return [e]
@register_canonicalize
@register_stabilize
@gof.local_optimizer
([
T
.
Flatten
])
def
local_flatten_lift
(
node
):
""
Flatten
(
UnaryElemwise
(
x
))
->
UnaryElemwise
(
Flatten
(
x
))
This
optimization
is
needed
by
optimization
nnet
/
sigm
.
py
:
log1msigm_to_softplus
to
get
applied
when
there
is
a
flatten
.
""
if
(
isinstance
(
node
.
op
,
T
.
Flatten
)
and
node
.
inputs
[
0
]
.
owner
and
isinstance
(
node
.
inputs
[
0
]
.
owner
.
op
,
T
.
Elemwise
)
and
len
(
node
.
inputs
[
0
]
.
owner
.
inputs
)
==
1
):
f
=
node
.
op
(
node
.
inputs
[
0
]
.
owner
.
inputs
[
0
])
e
=
node
.
inputs
[
0
]
.
owner
.
op
(
f
)
return
[
e
]
##################
# Reshape opts #
...
...
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