Pythontorch.nn.Module如何使用

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Containers  容器
Module  模块class torch.nn.Module 
	Base class for all neural network modules.
	这是所有神经网络模块的父类(基类).
	Your models should also subclass this class.
	你自己实现的模型也应该继承这个类.
	Modules can also contain other Modules, allowing to 
	nest them in a tree structure. You can assign the 
	submodules as regular attributes:
	我们可以让这种类型的模块包含这种类型的其他模块,以此将它们
	嵌套地形成一个树形结构.用户可以将子模块赋值成普通的类属性:import torch.nn as nnimport torch.nn.functional as Fclass Model(nn.Module):def __init__(self):super(Model, self).__init__()self.conv1 = nn.Conv2d(1, 20, 5)self.conv2 = nn.Conv2d(20, 20, 5)def forward(self, x):x = F.relu(self.conv1(x))return F.relu(self.conv2(x))Submodules assigned in this way will be registered, and will 
have their parameters converted too when you call to(), etc.以这种方式赋值给属性的子模块将会被自动地登记注册,而且当你调用to()方法
的时候,这些子模块的参数也会被正确地相应转换.

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新闻标题:Pythontorch.nn.Module如何使用
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