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0ba72a68
编写于
4月 08, 2020
作者:
G
guohongzilong
提交者:
高东海
4月 10, 2020
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unified tensor and mindspore.type
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89f0b3b1
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3 changed file
with
8 addition
and
8 deletion
+8
-8
mindspore/common/tensor.py
mindspore/common/tensor.py
+4
-4
mindspore/ops/operations/math_ops.py
mindspore/ops/operations/math_ops.py
+3
-3
mindspore/ops/operations/random_ops.py
mindspore/ops/operations/random_ops.py
+1
-1
未找到文件。
mindspore/common/tensor.py
浏览文件 @
0ba72a68
...
...
@@ -42,14 +42,14 @@ class Tensor(Tensor_):
Examples:
>>> # init a tensor with input data
>>> t1 =
mindspore.
Tensor(np.zeros([1, 2, 3]), mindspore.float32)
>>> assert isinstance(t1,
mindspore.
Tensor)
>>> t1 = Tensor(np.zeros([1, 2, 3]), mindspore.float32)
>>> assert isinstance(t1, Tensor)
>>> assert t1.shape() == (1, 2, 3)
>>> assert t1.dtype() == mindspore.float32
>>>
>>> # init a tensor with a float scalar
>>> t2 =
mindspore.
Tensor(0.1)
>>> assert isinstance(t2,
mindspore.
Tensor)
>>> t2 = Tensor(0.1)
>>> assert isinstance(t2, Tensor)
>>> assert t2.dtype() == mindspore.float64
"""
...
...
mindspore/ops/operations/math_ops.py
浏览文件 @
0ba72a68
...
...
@@ -1208,7 +1208,7 @@ class Acosh(PrimitiveWithInfer):
Examples:
>>> acosh = Acosh()
>>> X = Tensor(np.array([1.0, 1.5, 3.0, 100.0]), m
s
.float32)
>>> X = Tensor(np.array([1.0, 1.5, 3.0, 100.0]), m
indspore
.float32)
>>> output = acosh(X)
"""
...
...
@@ -1752,7 +1752,7 @@ class Cos(PrimitiveWithInfer):
Examples:
>>> cos = P.Cos()
>>> X = Tensor(np.array([0.24, 0.83, 0.31, 0.09]), m
s
.float32)
>>> X = Tensor(np.array([0.24, 0.83, 0.31, 0.09]), m
indspore
.float32)
>>> output = cos(X)
"""
...
...
@@ -1808,7 +1808,7 @@ class Sin(PrimitiveWithInfer):
Examples:
>>> sin = P.Sin()
>>> input_x = Tensor(np.array([0.62, 0.28, 0.43, 0.62]), m
s
.float32)
>>> input_x = Tensor(np.array([0.62, 0.28, 0.43, 0.62]), m
indspore
.float32)
>>> output = sin(input_x)
"""
...
...
mindspore/ops/operations/random_ops.py
浏览文件 @
0ba72a68
...
...
@@ -45,7 +45,7 @@ class RandomChoiceWithMask(PrimitiveWithInfer):
Examples:
>>> rnd_choice_mask = RandomChoiceWithMask()
>>> input_x = Tensor(np.ones(shape=[240000, 4]), m
s
.bool_)
>>> input_x = Tensor(np.ones(shape=[240000, 4]), m
indspore
.bool_)
>>> output_y, output_mask = rnd_choice_mask(input_x)
"""
...
...
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