在ONNX中定义的主要概念有哪些

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2024/2/25 21:20:04
栏目: 深度学习
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在ONNX中定义的主要概念包括:

  1. 模型(Model):表示一个神经网络模型,包含了神经网络的结构和参数。

  2. 图(Graph):表示神经网络模型的计算图,包含了神经网络的层和连接关系。

  3. 节点(Node):表示计算图中的一个操作,如卷积、池化、全连接等。

  4. 张量(Tensor):表示计算图中的数据,可以是输入、输出或中间结果。

  5. 层(Layer):表示神经网络模型中的一个层,包含了节点和参数。

  6. 参数(Parameter):表示神经网络模型中的可训练参数,如权重和偏置。

  7. 输入(Input):表示神经网络模型的输入数据。

  8. 输出(Output):表示神经网络模型的输出数据。

  9. 元数据(Metadata):表示模型和图的额外信息,如版本号、作者等。

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