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一、环境

Ubuntu 16.04

tensorflow 1.4.0

keras 2.1.3

二、训练数据时报错:

ValueError: Error when checking target: expected model_2 to have shape (None, 3) but got array with shape (4, 1

原因:数组的维度不正确。

三、解决思路

一开始的想法:tensorflow 和 keras 的版本不兼容?

经过多次安装不同版本的tensorflow 和 keras ,发现问题依旧存在。而且在python环境下使用命令:

import tensorflow

或者

import keras

时,报错:

/home/×××/anaconda2/lib/python2.7/site-packages/h5py/__init__.py:36: FutureWarning: Conversion of the second argument of issubdtype from `float` to `np.floating` is deprecated. In future, it will be treated as `np.float64 == np.dtype(float).type`.
from ._conv import register_converters as _register_converters

经过了多个版本的搭配,发现问题的原因不是 tensorflow 和 keras 的版本不兼容,而是

/home/×××/anaconda2/lib/python2.7/site-packages/h5py

这个文件的原因。

最终解决方法:在终端中使用命令:

pip install h5py==2.8.0rc1

就可以正常使用了,不会再报数组唯独不匹配等问题了。

补充:h5py文件是存放两类对象的容器,数据集(dataset)和组(group),dataset类似数组类的数据集合,和numpy的数组差不多。

补充知识:keras 维度不对等问题

1.在windows下面找到keras的配置文件, 修改channel_last 或者channel_first

C:\Users\Administrator\.keras\keras.json

2..在linux下面找到keras的配置文件, 修改channel_last 或者channel_first

/home/.keras/keras.json

以上这篇解决tensorflow/keras时出现数组维度不匹配问题就是小编分享给大家的全部内容了,希望能给大家一个参考,也希望大家多多支持。

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RTX 5090要首发 性能要翻倍!三星展示GDDR7显存

三星在GTC上展示了专为下一代游戏GPU设计的GDDR7内存。

首次推出的GDDR7内存模块密度为16GB,每个模块容量为2GB。其速度预设为32 Gbps(PAM3),但也可以降至28 Gbps,以提高产量和初始阶段的整体性能和成本效益。

据三星表示,GDDR7内存的能效将提高20%,同时工作电压仅为1.1V,低于标准的1.2V。通过采用更新的封装材料和优化的电路设计,使得在高速运行时的发热量降低,GDDR7的热阻比GDDR6降低了70%。