Fix bug of Chinese API doc
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e4438f3028
commit
ddc8505298
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@ -102,7 +102,7 @@
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.. py:method:: saved_network
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.. py:method:: saved_network
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:property:
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:property:
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获取_保存的网络。
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获取保存的网络。
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.. py:method:: save_checkpoint_seconds
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.. py:method:: save_checkpoint_seconds
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:property:
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:property:
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@ -3,7 +3,7 @@ mindspore.ops.L2Loss
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.. py:class:: mindspore.ops.L2Loss(*args, **kwargs)
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.. py:class:: mindspore.ops.L2Loss(*args, **kwargs)
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计算Tensor的L2范数的一半,不对结果进行 `sqrt` 开方。
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计算Tensor的L2范数的一半,不对结果进行开方。
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把 `input_x` 设为x,输出设为loss。
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把 `input_x` 设为x,输出设为loss。
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@ -18,7 +18,7 @@ mindspore.ops.Reshape
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**异常:**
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**异常:**
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- **ValueError** - 给定的 `input_shape`,如果它有几个-1,或者其元素的乘积小于或等于0,或者无法被输入Tensor的shape的乘积相除,或者与输入的数组大小不匹配。
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- **ValueError** - 给定的 `input_shape`,如果它有几个-1,或者除-1(若存在)之外的元素的乘积小于或等于0,或者无法被输入Tensor的shape的乘积相除,或者与输入的数组大小不匹配。
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**支持平台:**
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**支持平台:**
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@ -20,8 +20,8 @@ mindspore.ops.Tile
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Tensor,具有与 `input_x` 相同的数据类型。假设 `multiples` 的长度为 `d` ,`input_x` 的维度为 `input_x.dim`。
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Tensor,具有与 `input_x` 相同的数据类型。假设 `multiples` 的长度为 `d` ,`input_x` 的维度为 `input_x.dim`。
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- 如果 `input_x.dim = d`: 将其相应位置的shape相乘,输出的shape为 :math:`(x_1*y_1, x_2*y_2, ..., x_S*y_S)` 。
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- 如果 `input_x.dim = d`, 将其相应位置的shape相乘,输出的shape为 :math:`(x_1*y_1, x_2*y_2, ..., x_S*y_S)` 。
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- 如果 `input_x.dim < d`: 在 `input_x` 的shape的前面填充1,直到它们的长度一致。例如将 `input_x` 的shape设置为 :math:`(1, ..., x_1, ..., x_R, x_S)` ,然后可以将其相应位置的shape相乘,输出的shape为 :math:`(1*y_1, ..., x_R*y_R, x_S*y_S)` 。
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- 如果 `input_x.dim < d`, 在 `input_x` 的shape的前面填充1,直到它们的长度一致。例如将 `input_x` 的shape设置为 :math:`(1, ..., x_1, ..., x_R, x_S)` ,然后可以将其相应位置的shape相乘,输出的shape为 :math:`(1*y_1, ..., x_R*y_R, x_S*y_S)` 。
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**异常:**
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**异常:**
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@ -59,4 +59,4 @@ mindspore.ops.Tile
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[3. 4. 3. 4.]
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[3. 4. 3. 4.]
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[1. 2. 1. 2.]
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[1. 2. 1. 2.]
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[3. 4. 3. 4.]]]
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[3. 4. 3. 4.]]]
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