Keras的Layers,就是构成网络的每一层。Keras实现了很多层,包括核心层、卷基层、RNN网络层等诸多常用的网络结构。下面开介绍核心层中包含了哪些内容。因为这个核心层我现在还没有全部用到,所以会有一部分内容我并不是十分了解,因此直接附带了原文档介绍。有了解的朋友可以一起交流!

核心层基类

     

keras.layers.core.Layer()

  下面介绍一下该类中包含的几个基本方法。

#  把previous_layer层的输出连接到当前层的输入
set_previous(previous_layer)

   返回:None

 previous_layer : Layer对象

     

# 获取某层网络的输出
get_output(train)

  返回:Theano tensor

train : Boolean. 指定是在训练模式下还是测试模型下计算该层的输出。

# 获取某层网络的输入
get_input(train)

  返回:Theano tensor

# 获取网络的权值
et_weights()

返回:一个numpy array组成的list,每一层的参数值是一个numpy array

  

# 设置网络权值参数
set_weights(weights)

   weights : 一个numpy array组成的list,每一层的权值是一个numpy array,且该list中的元素顺序要与get_weights(self)中返回的一致。(就是对应好每一层,不要打乱了顺序)

get_config()

   返回:描述网络的配置信息字典。

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