這篇文章給大家分享的是有關(guān)如何使用tensorflow DataSet實現(xiàn)高效加載變長文本輸入的內(nèi)容。小編覺得挺實用的,因此分享給大家做個參考,一起跟隨小編過來看看吧。

DataSet是tensorflow 1.3版本推出的一個high-level的api,在1.3版本還只是處于測試階段,1.4版本已經(jīng)正式推出。
在網(wǎng)上搜了一遍,發(fā)現(xiàn)關(guān)于使用DataSet加載文本的資料比較少,官方舉的例子只是csv格式的,要求csv文件中所有樣本必須具有相同的維度,也就是padding必須在寫入csv文件之前做掉,這會增加文件的大小。
經(jīng)過一番折騰試驗,這里給出一個DataSet+TFRecords加載變長樣本的范例。
首先先把變長的數(shù)據(jù)寫入到TFRecords文件:
def writedata():
xlist = [[1,2,3],[4,5,6,8]]
ylist = [1,2]
#這里的數(shù)據(jù)只是舉個例子來說明樣本的文本長度不一樣,第一個樣本3個詞標簽1,第二個樣本4個詞標簽2
writer = tf.python_io.TFRecordWriter("train.tfrecords")
for i in range(2):
x = xlist[i]
y = ylist[i]
example = tf.train.Example(features=tf.train.Features(feature={
"y": tf.train.Feature(int64_list=tf.train.Int64List(value=[y])),
'x': tf.train.Feature(int64_list=tf.train.Int64List(value=x))
}))
writer.write(example.SerializeToString())
writer.close()然后用DataSet加載:
feature_names = ['x']
def my_input_fn(file_path, perform_shuffle=False, repeat_count=1):
def parse(example_proto):
features = {"x": tf.VarLenFeature(tf.int64),
"y": tf.FixedLenFeature([1], tf.int64)}
parsed_features = tf.parse_single_example(example_proto, features)
x = tf.sparse_tensor_to_dense(parsed_features["x"])
x = tf.cast(x, tf.int32)
x = dict(zip(feature_names, [x]))
y = tf.cast(parsed_features["y"], tf.int32)
return x, y
dataset = (tf.contrib.data.TFRecordDataset(file_path)
.map(parse))
if perform_shuffle:
dataset = dataset.shuffle(buffer_size=256)
dataset = dataset.repeat(repeat_count)
dataset = dataset.padded_batch(2, padded_shapes=({'x':[6]},[1])) #batch size為2,并且x按maxlen=6來做padding
iterator = dataset.make_one_shot_iterator()
batch_features, batch_labels = iterator.get_next()
return batch_features, batch_labels
next_batch = my_input_fn('train.tfrecords', True)
init = tf.initialize_all_variables()
with tf.Session() as sess:
sess.run(init)
for i in range(1):
xs, y =sess.run(next_batch)
print(xs['x'])
print(y)注意變長的數(shù)據(jù)TFRecords解析要用VarLenFeature,然后用sparse_tensor_to_dense轉(zhuǎn)換。
感謝各位的閱讀!關(guān)于“如何使用tensorflow DataSet實現(xiàn)高效加載變長文本輸入”這篇文章就分享到這里了,希望以上內(nèi)容可以對大家有一定的幫助,讓大家可以學(xué)到更多知識,如果覺得文章不錯,可以把它分享出去讓更多的人看到吧!
當(dāng)前題目:如何使用tensorflowDataSet實現(xiàn)高效加載變長文本輸入-創(chuàng)新互聯(lián)
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