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torch.index_select#

torch.index_select(input, dim, index, *, out=None) Tensor#

返回一个新张量,该张量使用 index 中的条目(一个 LongTensor)沿维度 diminput 张量进行索引。

返回的张量具有与原始张量 (input) 相同的维度数。dim 维度的大小与 index 的长度相同;其他维度的大小与原始张量中的相同。

注意

返回的张量**不**使用与原始张量相同的存储。如果 out 的形状与预期不同,我们将悄悄地将其更改为正确的形状,如有必要,重新分配底层存储。

参数
  • input (Tensor) – 输入张量。

  • dim (int) – 我们进行索引的维度

  • index (IntTensorLongTensor) – 包含要索引的索引的一维张量

关键字参数

out (Tensor, optional) – 输出张量。

示例

>>> x = torch.randn(3, 4)
>>> x
tensor([[ 0.1427,  0.0231, -0.5414, -1.0009],
        [-0.4664,  0.2647, -0.1228, -1.1068],
        [-1.1734, -0.6571,  0.7230, -0.6004]])
>>> indices = torch.tensor([0, 2])
>>> torch.index_select(x, 0, indices)
tensor([[ 0.1427,  0.0231, -0.5414, -1.0009],
        [-1.1734, -0.6571,  0.7230, -0.6004]])
>>> torch.index_select(x, 1, indices)
tensor([[ 0.1427, -0.5414],
        [-0.4664, -0.1228],
        [-1.1734,  0.7230]])