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ImageDataGenerator的參數(shù)自己看文檔
from keras.preprocessing import image import numpy as np X_train=np.ones((3,123,123,1)) Y_train=np.array([[1],[2],[2]]) generator=image.ImageDataGenerator(featurewise_center=False, samplewise_center=False, featurewise_std_normalization=False, samplewise_std_normalization=False, zca_whitening=False, zca_epsilon=1e-6, rotation_range=180, width_shift_range=0.2, height_shift_range=0.2, shear_range=0, zoom_range=0.001, channel_shift_range=0, fill_mode='nearest', cval=0., horizontal_flip=True, vertical_flip=True, rescale=None, preprocessing_function=None, data_format='channels_last') a=generator.flow(X_train,Y_train,batch_size=20)#生成的是一個迭代器,可直接用于for循環(huán) ''' batch_size如果小于X的第一維m,next生成的多維矩陣的第一維是為batch_size,輸出是從輸入中隨機選取batch_size個數(shù)據(jù) batch_size如果大于X的第一維m,next生成的多維矩陣的第一維是m,輸出是m個數(shù)據(jù),不過順序隨機 ,輸出的X,Y是一一對對應(yīng)的 如果要直接用于tf.placeholder(),要求生成的矩陣和要與tf.placeholder相匹配 ''' X,Y=next(a) print(Y) X,Y=next(a) print(Y) X,Y=next(a) print(Y) X,Y=next(a)
網(wǎng)頁題目:ImageDataGenerator和flow()有什么用-創(chuàng)新互聯(lián)
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