类的定义如下:class SelfAttention(nn.Module): def init(self, in_channels, reduction=4): super(SelfAttention, self).init() self.avg_pool = nn.AdaptiveAvgPool1d(1) self.fc1 = nn.Conv1d(in_channels, in_channels // reduction, 1, bias=False) self.relu = nn.ReLU(inplace=True) self.fc2 = nn.Conv1d(in_channels // reduction, in_channels, 1, bias=False) self.sigmoid = nn.Sigmoid() def forward(self, x): b, c, n = x.size() y = self.avg_pool(x) y = self.fc1(y) y = self.relu(y) y = self.fc2(y) y = self.sigmoid(y) return x * y.expand_as(x),运行时报错提示: File "/root/autodl-tmp/project/tools/../lib/net/pointnet2_msg.py", line 88, in forward b, c, n = x.size() AttributeError: 'NoneType' object has no attribute 'size'

时间: 2023-06-27 20:07:56 浏览: 218
这个错误提示意味着输入到 `forward` 函数中的 `x` 是 `None`,也就是没有被正确传递。请检查一下在调用 `forward` 函数时是否正确地传递了输入参数。可能需要检查一下代码中数据的处理过程以及调用 `forward` 函数的部分,看看是否有数据丢失或者未正确传递的情况。另外,也可以尝试打印一下 `x` 的值,以便更好地了解问题所在。
相关问题

SelfAttention(channel_out)该语句的作用是什么,我知道这个类的定义是:class SelfAttention(nn.Module): def __init__(self, in_channels, reduction=4): super(SelfAttention, self).__init__() self.avg_pool = nn.AdaptiveAvgPool1d(1) self.fc1 = nn.Conv1d(in_channels, in_channels // reduction, 1, bias=False) self.relu = nn.ReLU(inplace=True) self.fc2 = nn.Conv1d(in_channels // reduction, in_channels, 1, bias=False) self.sigmoid = nn.Sigmoid() def forward(self, x): b, c, n = x.size() y = self.avg_pool(x) y = self.fc1(y) y = self.relu(y) y = self.fc2(y) y = self.sigmoid(y) return x * y.expand_as(x)

这行代码的作用是用一个全连接层(fc1)来对输入的特征进行降维,然后通过ReLU激活函数进行非线性变换,再用另一个全连接层(fc2)将特征恢复到原来的维度。最后,通过Sigmoid函数将这个特征变换应用到原始特征向量上,以产生表示哪些部分应该被突出的向量,这个过程就是所谓的"自注意力"机制。因此,类SelfAttention的作用是实现一个自注意力机制,用于对输入数据进行特征提取和加权。

这是类的定义:class SelfAttention(nn.Module): def __init__(self, in_channels, reduction=4): super(SelfAttention, self).__init__() self.avg_pool = nn.AdaptiveAvgPool1d(1) self.fc1 = nn.Conv1d(in_channels, in_channels // reduction, 1, bias=False) self.relu = nn.ReLU(inplace=True) self.fc2 = nn.Conv1d(in_channels // reduction, in_channels, 1, bias=False) self.sigmoid = nn.Sigmoid() def forward(self, x): b, c, n = x.size() y = self.avg_pool(x) y = self.fc1(y) y = self.relu(y) y = self.fc2(y) y = self.sigmoid(y) return x * y.expand_as(x);而这是使用该类时的语句SelfAttention(channel_out),所以该语句是将channel_out传递给类中的in_channels吗?

是的,你的理解是正确的。在实例化`SelfAttention`类时,你需要传递一个`in_channels`参数,它将被用作输入张量`x`的通道数。在你的代码中,你使用`channel_out`来实例化`SelfAttention`类,因此`channel_out`将被传递给`in_channels`。在`forward`函数中,`x`表示输入张量,其大小为(b, c, n),其中b是批次大小,c是通道数,n是序列长度。
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下面的代码出现错误要求修改下面的代码且是完整的没有省略步骤的代码import torch.nn as nn import torch.nn.modules.utils as torch_utils from collections import namedtuple import torch.nn.functional as F import torch ConvLayerConfig = namedtuple('LayerConfig', 'in_channels out_channels kernel_size padding pool') class SEBlock(nn.Module): """通道注意力模块(Squeeze-and-Excitation)""" def __init__(self, channel, reduction=16): super().__init__() self.avg_pool = nn.AdaptiveAvgPool2d(1) self.fc = nn.Sequential( nn.Linear(channel, channel // reduction, bias=False), nn.ReLU(inplace=True), nn.Linear(channel // reduction, channel, bias=False), nn.Sigmoid() ) def forward(self, x): b, c, _, _ = x.size() y = self.avg_pool(x).view(b, c) y = self.fc(y).view(b, c, 1, 1) return x * y.expand_as(x) class SpatialAttention(nn.Module): """空间注意力模块""" def __init__(self, kernel_size=7): super().__init__() self.conv = nn.Conv2d(2, 1, kernel_size, padding=kernel_size//2, bias=False) self.sigmoid = nn.Sigmoid() def forward(self, x): avg_out = torch.mean(x, dim=1, keepdim=True) max_out, _ = torch.max(x, dim=1, keepdim=True) scale = torch.cat([avg_out, max_out], dim=1) scale = self.conv(scale) return x * self.sigmoid(scale) class Conv(nn.Module): def __init__(self, in_channels, out_channels, kernel_size=3, stride=1, padding=0, pool=True, relu=True, bn=False): super(Conv, self).__init__() layers = [nn.Conv2d(in_channels=in_channels, out_channels=out_channels, kernel_size=kernel_size, stride=stride, padding=padding)] if pool: layers.append(nn.MaxPool2d(kernel_size=2, stride=2, padding=0)) if bn: layers.append(nn.BatchNorm2d(out_channels)) if relu: layers.app

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