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# tensorflow2fluid
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[![License](https://img.shields.io/badge/license-Apache%202-blue.svg)](LICENSE)
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## 依赖
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> python = 2.7
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> tensorflow >= 1.12.0
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> 注:tensorflow2fluid的运行不依赖于paddlepaddle
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## 介绍
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tensorflow2fluid支持将训练好的TensorFlow模型转至PaddlePaddle fluid模型,转换后的保存目录中,文件list如下表所示
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|文件|作用|
|------------------|-----------------------------------------------|
|my_model.py|基于PaddlePaddle实现的模型网络结构python代码|
|ref_name.txt|my_model.py中各tensor与原TensorFlow模型中的tensor对应关系|
|const_*/params_*|转换后的模型参数文件|

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## 用法
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使用tensorflow2fluid转换模型时,所需的信息如下

|参数|说明|
|------------------|-----------------------------------------------|
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|meta_file|TensorFlow模型序列化后保存的meta文件|
|ckpt_file|TensorFlow保存的ckpt格式模型参数|
|pb_file|Tensorflow保存的pb格式模型|
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|input_nodes|输入tensor名,多个输入时以空格分隔|
|input_shape|输入tensor的shape(batch维度以None表示),shape之间以空格分隔,shape内各维度以逗号分隔,须与input_nodes对应|
|output_shape|输出tensor名,多个输出时以空格分隔|
|save_dir|转换后的模型保存路径|
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目前TensorFlow保存的模型主要包括ckpt和pb两种类型。其中加载ckpt模型时,同时也需通过meta文件导入网络结构;而pb模型则已将网络结构和参数均序列化至同一个文件。因此,加载ckpt模型时,需指定meta_file和ckpt_file,而加载pb模型,则只需指定pb_file即可。