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mindspore.ops.PSROIPooling
==========================
.. py:class:: mindspore.ops.PSROIPooling(spatial_scale, group_size, output_dim)
对输入Tensor应用Position Sensitive ROI-Pooling。
参数:
- **spatial_scale** (float) - 将框坐标映射到输入坐标的比例因子。例如如果你的框定义在224x224的图像上并且你的输入是112x112的特征图由原始图像的0.5倍缩放产生此时需要将其设置为0.5。
- **group_size** (int) - 执行池化后输出的大小(以像素为单位),以(高度,宽度)的格式输出。
- **output_dim** (int) - 执行池化后输出的维度。
输入:
- **features** (Tensor) - 输入特征Tensor其shape必须为 :math:`(N, C, H, W)` 。 各维度的值应满足: :math:`(C == output\_dim * group\_size * group\_size)` 。数据类型为float16或者float32。
- **rois** (Tensor) - 其shape为 :math:`(batch, 5, rois_n)` 数据类型为float16或者float32。第一个维度的batch为批处理大小。第二个维度的大小必须为5。第三维度rois_n是rois的数量。rois_n的值格式为(index, x1, y1, x2, y2)。其中第一个元素是rois的索引。方框坐标格式为(x1、y1、x2、y2)之后将把这些方框的选中的区域提取出来。区域坐标必须满足0 <= x1 < x2和0 <= y1 < y2。
输出:
- **out** (Tensor) - 池化后的输出。其shape为 :math:`(rois.shape[0] * rois.shape[2], output\_dim, group\_size, group\_size)`
异常:
- **TypeError** - `spatial_scale` 不是float类型。
- **TypeError** - `group_size` 或者 `output_dim` 不是 int类型。
- **TypeError** - `features` 或者 `rois` 不是Tensor。
- **TypeError** - `rois` 数据类型不是float16或者float32。
- **ValueError** - `features` 的shape不满足 :math:`(C == output\_dim * group\_size * group\_size)`
- **ValueError** - `spatial_scale` 为负数。