1、Motivation:
I wanna modify the value of some param;
I wanna check the value of some param.
The needed function:
2、state_dict() #generator type
model.modules()#generator type
named_parameters()#OrderDict type
from torch import nn import torch #creat a simple model model = nn.Sequential( nn.Conv3d(1,16,kernel_size=1), nn.Conv3d(16,2,kernel_size=1))#tend to print the W of this layer input = torch.randn([1,1,16,256,256]) if torch.cuda.is_available(): print('cuda is avaliable') model.cuda() input = input.cuda() #打印某一层的参数名 for name in model.state_dict(): print(name) #Then I konw that the name of target layer is '1.weight' #schemem1(recommended) print(model.state_dict()['1.weight']) #scheme2 params = list(model.named_parameters())#get the index by debuging print(params[2][0])#name print(params[2][1].data)#data #scheme3 params = {}#change the tpye of 'generator' into dict for name,param in model.named_parameters(): params[name] = param.detach().cpu().numpy() print(params['0.weight']) #scheme4 for layer in model.modules(): if(isinstance(layer,nn.Conv3d)): print(layer.weight) #打印每一层的参数名和参数值 #schemem1(recommended) for name,param in model.named_parameters(): print(name,param) #scheme2 for name in model.state_dict(): print(name) print(model.state_dict()[name])
以上这篇pytorch获取模型某一层参数名及参数值方式就是小编分享给大家的全部内容了,希望能给大家一个参考,也希望大家多多支持。
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2024年11月25日
2024年11月25日
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