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研1日记10

时间:2025/7/14 13:27:29来源:https://blog.csdn.net/qq_55033799/article/details/142171047 浏览次数:0次
1. 日志

6.python接口自动化测试_日志类的封装与使用_哔哩哔哩_bilibili

简单的写法:python日志模块的封装(loguru)_哔哩哔哩_bilibili

2.open()函数

在Python中,使用open()函数打开文件时,第二个参数指定了文件的打开模式。'w''a'是两种常见的模式,它们之间有着关键的区别:

  1. 'w' 模式(写入模式)
    • 当以'w'模式打开文件时,如果文件已存在,Python会覆盖(即删除原有内容)该文件,并从文件开头开始写入。
    • 如果文件不存在,Python会创建新文件。
    • 使用'w'模式时,如果需要在文件末尾追加内容,需要先读取原文件内容,然后将新内容追加到读取的内容后,再写回文件,这显然是不方便的。
  2. 'a' 模式(追加模式)
    • 当以'a'模式打开文件时,如果文件已存在,Python会在文件末尾追加内容,而不会覆盖原有内容。
    • 如果文件不存在,Python会创建新文件。
    • 使用'a'模式非常适合于需要在文件末尾不断追加内容的场景。
3. 模型的状态字典

以下是一些关于 model.state_dict() 的关键点:

  1. 键的命名:字典中的键是参数和缓冲区的唯一标识符。这些键通常是字符串,并且它们的命名遵循一定的规则,通常与模型的结构和参数的位置有关。例如,在卷积层中,权重和偏置的键可能类似于 "conv1.weight" 和 "conv1.bias"

  2. 修改模型参数:由于 model.state_dict() 返回的是一个普通的 Python 字典,因此你可以直接修改这个字典中的值来修改模型的参数。但是,修改字典后,你需要使用 model.load_state_dict(state_dict) 方法将修改后的字典加载回模型,以更新模型的参数。

  3. 保存和加载模型:你可以使用 PyTorch 的 torch.save() 函数来保存状态字典到磁盘,然后在需要的时候使用 torch.load() 函数加载它。然后,你可以使用 model.load_state_dict() 方法将加载的状态字典加载回模型,以恢复模型的参数。

通过字典(dictionary)的.keys()方法来获取字典中的所有键(key) 

 4.时间 

datetime.now(timezone.utc)+ timedelta(hours=8)).strftime('%Y-%m-%d  %H:%M:%S'

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