基于Tensorflow下的批量數(shù)據(jù)的輸入處理:

1.Tensor TFrecords格式
2.h6py的庫的數(shù)組方法
在tensorflow的框架下寫CNN代碼,我在書寫過程中,感覺不是框架內容難寫, 更多的是我在對圖像的預處理和輸入這部分花了很多精神。
使用了兩種方法:
方法一:
Tensor 以Tfrecords的格式存儲數(shù)據(jù),如果對數(shù)據(jù)進行標簽,可以同時做到數(shù)據(jù)打標簽。
①創(chuàng)建TFrecords文件
orig_image = '/home/images/train_image/'
gen_image = '/home/images/image_train.tfrecords'
def create_record():
writer = tf.python_io.TFRecordWriter(gen_image)
class_path = orig_image
for img_name in os.listdir(class_path): #讀取每一幅圖像
img_path = class_path + img_name
img = Image.open(img_path) #讀取圖像
#img = img.resize((256, 256)) #設置圖片大小, 在這里可以對圖像進行處理
img_raw = img.tobytes() #將圖片轉化為原聲bytes
example = tf.train.Example(
features=tf.train.Features(feature={
'label': tf.train.Feature(int64_list=tf.train.Int64List(value=[0])), #打標簽
'img_raw': tf.train.Feature(bytes_list=tf.train.BytesList(value=[img_raw]))#存儲數(shù)據(jù)
}))
writer.write(example.SerializeToString())
writer.close()另外有需要云服務器可以了解下創(chuàng)新互聯(lián)scvps.cn,海內外云服務器15元起步,三天無理由+7*72小時售后在線,公司持有idc許可證,提供“云服務器、裸金屬服務器、高防服務器、香港服務器、美國服務器、虛擬主機、免備案服務器”等云主機租用服務以及企業(yè)上云的綜合解決方案,具有“安全穩(wěn)定、簡單易用、服務可用性高、性價比高”等特點與優(yōu)勢,專為企業(yè)上云打造定制,能夠滿足用戶豐富、多元化的應用場景需求。
當前標題:基于Tensorflow批量數(shù)據(jù)的輸入實現(xiàn)方式-創(chuàng)新互聯(lián)
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