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使用tensorboard可視化loss和acc的實例

 更新時間:2020年01月21日 15:52:31   作者:正在努力學(xué)習(xí)的大金  
今天小編就為大家分享一篇使用tensorboard可視化loss和acc的實例,具有很好的參考價值,希望對大家有所幫助。一起跟隨小編過來看看吧

1.用try...except...避免因版本不同出現(xiàn)導(dǎo)入錯誤問題

try:
 image_summary = tf.image_summary
 scalar_summary = tf.scalar_summary
 histogram_summary = tf.histogram_summary
 merge_summary = tf.merge_summary
 SummaryWriter = tf.train.SummaryWriter
except:
 image_summary = tf.summary.image
 scalar_summary = tf.summary.scalar
 histogram_summary = tf.summary.histogram
 merge_summary = tf.summary.merge
 SummaryWriter = tf.summary.FileWriter

2.將代碼寫入作用域(作用域不影響代碼的運行)

with tf.name_scope('loss'):
 loss = -tf.reduce_sum(y * tf.log(y_conv))
 loss_summary = scalar_summary('loss', loss)
 
with tf.name_scope('accuracy'):
 accuracy = tf.reduce_mean(tf.cast(correct_prediction, 'float'))
 acc_summary = scalar_summary('accuracy', accuracy)

3.將要保存的變量存在一起

另外可使用 tf.merge_all_summaries() 或者 tf.summary.merge_all()

merged = merge_summary([loss_summary, acc_summary])

4.定義保存路徑(在sess中完成)

writer = SummaryWriter('save-cnn20/logs', sess.graph)

5.訓(xùn)練模型的同時訓(xùn)練變量集合merged(在sess中完成,counter為計數(shù),每訓(xùn)練一次增加1)

summary, _ = sess.run([merged, train_step], feed_dict={x:x_batch, y:y_batch})
counter += 1
writer.add_summary(summary, counter)

6.訓(xùn)練完成后在 save/logs 文件夾里面會有一個events.out.開頭的文件,以下通過終端操作。

cd save
tensorboard --logdir=logs

終端會出現(xiàn)一個網(wǎng)址,復(fù)制到瀏覽器中打開就能看見tensorboard儲存的圖像了。(若打開后無數(shù)據(jù)或圖像,檢查 --logdir后面的文件夾名字是否給錯了。)

以上這篇使用tensorboard可視化loss和acc的實例就是小編分享給大家的全部內(nèi)容了,希望能給大家一個參考,也希望大家多多支持腳本之家。

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