torch.einsum计算张量的外积
torch.einsum 是一种强大的张量操作工具,可以通过爱因斯坦求和约定(Einstein summation convention)来简洁地表示复杂的张量运算。通过它,我们可以高效地计算矩阵乘法、转置、点积、外积等操作。
以下是关于如何使用 torch.einsum 计算两个四维张量在第三维度上的外积的解释,以及计算原理的详细说明。
计算两个四维张量在第三维度上的外积
假设有两个四维张量:
A的形状是(N, M, P, Q)B的形状是(N, M, R, S)
我们希望在第三维度(P 和 R)上计算它们的外积,结果张量的形状应为 (N, M, P, R, Q, S)。
代码示例
可以通过以下方式实现:
import torch# 假设 A 和 B 是随机初始化的张量
A = torch.randn(2, 3, 4, 5) # 形状 (N=2, M=3, P=4, Q=5)
B = torch.randn(2, 3, 6, 7) # 形状 (N=2, M=3, R=6, S=7)# 使用 torch.einsum 计算外积
result = torch.einsum('nmij,nmok->nmijok', A, B)print(result.shape) # 输出 (2, 3, 4, 6, 5, 7)
详细计算原理
1. 爱因斯坦求和约定
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