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a7c18722
编写于
9月 12, 2017
作者:
H
hedaoyuan
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Refine test_conv2d_op.py
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c671189d
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1 changed file
with
3 addition
and
33 deletion
+3
-33
python/paddle/v2/framework/tests/test_conv2d_op.py
python/paddle/v2/framework/tests/test_conv2d_op.py
+3
-33
未找到文件。
python/paddle/v2/framework/tests/test_conv2d_op.py
浏览文件 @
a7c18722
...
...
@@ -26,6 +26,9 @@ class TestConv2dOp(OpTest):
output
=
np
.
ndarray
(
(
batch_size
,
output_channels
,
output_height
,
output_width
))
self
.
inputs
=
{
'Input'
:
input
,
'Filter'
:
filter
}
self
.
attrs
=
{
'strides'
:
[
1
,
1
],
'paddings'
:
[
0
,
0
]}
for
batchid
in
xrange
(
batch_size
):
for
channelid
in
xrange
(
output_channels
):
for
rowid
in
xrange
(
output_height
):
...
...
@@ -50,44 +53,11 @@ class TestConv2dOp(OpTest):
output_value
+=
input_value
*
filter_value
output
[
batchid
][
channelid
][
rowid
][
colid
]
=
output_value
self
.
inputs
=
{
'Input'
:
input
,
'Filter'
:
filter
}
self
.
outputs
=
{
'Output'
:
output
}
self
.
attrs
=
{
'strides'
:
[
1
,
1
],
'paddings'
:
[
0
,
0
]}
def
test_check_output
(
self
):
self
.
check_output
()
class
TestConv2dGradOp
(
OpTest
):
def
setUp
(
self
):
batch_size
=
2
input_channels
=
3
input_height
=
5
input_width
=
5
output_channels
=
6
filter_height
=
3
filter_width
=
3
stride
=
1
padding
=
0
output_height
=
(
input_height
-
filter_height
+
2
*
padding
)
/
stride
+
1
output_width
=
(
input_width
-
filter_width
+
2
*
padding
)
/
stride
+
1
input
=
np
.
random
.
random
((
batch_size
,
input_channels
,
input_height
,
input_width
)).
astype
(
"float32"
)
filter
=
np
.
random
.
random
(
(
output_channels
,
input_channels
,
filter_height
,
filter_width
)).
astype
(
"float32"
)
self
.
op_type
=
'conv2d'
self
.
inputs
=
{
'Input'
:
input
,
'Filter'
:
filter
}
output
=
np
.
ndarray
(
(
batch_size
,
output_channels
,
output_height
,
output_width
))
self
.
outputs
=
{
'Output'
:
output
}
self
.
attrs
=
{
'strides'
:
[
1
,
1
],
'paddings'
:
[
0
,
0
]}
#def test_compare_grad(self):
# self.compare_grad(self.op, self.inputs)
def
test_check_grad
(
self
):
self
.
check_grad
(
set
([
'Input'
,
'Filter'
]),
'Output'
)
...
...
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