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教你如何在Pytorch中使用TensorBoard

發(fā)布日期:2022-02-08 19:52 | 文章來源:腳本之家

什么是TensorboardX

Tensorboard 是 TensorFlow 的一個附加工具,可以記錄訓(xùn)練過程的數(shù)字、圖像等內(nèi)容,以方便研究人員觀察神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)訓(xùn)練過程。可是對于 PyTorch 等其他神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)訓(xùn)練框架并沒有功能像 Tensorboard 一樣全面的類似工具,一些已有的工具功能有限或使用起來比較困難 (tensorboard_logger, visdom等) 。TensorboardX 這個工具使得 TensorFlow 外的其他神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)框架也可以使用到 Tensorboard 的便捷功能。TensorboardX 的 github倉庫在這里。

TensorboardX 的文檔相對詳細,但大部分缺少相應(yīng)的示例。本文是對TensorboardX 各項功能的完整介紹,每項都包含了示例,給出了可視化效果,希望可以方便大家的使用。筆者水平有限,還請讀者們斧正,相關(guān)問題可以在留言區(qū)提出,我盡量解答。

TensorBoard是TensorFlow中強大的可視化工具

安裝TensorBoard

pip install tensorboard

pip install future

代碼演示

import numpy as np
from torch.utils.tensorboard import SummaryWriter
 
writer = SummaryWriter(comment='test_tensorboard')
 
for x in range(100):
 
 writer.add_scalar('y=2x', x * 2, x)
 writer.add_scalar('y=pow(2, x)',  2 ** x, x)
 
 writer.add_scalars('data/scalar_group', {"xsinx": x * np.sin(x),
  "xcosx": x * np.cos(x),
  "arctanx": np.arctan(x)}, x)
writer.close()

運行完,會保存在當(dāng)前目錄的runs文件底下。

查看結(jié)果

# cd 到當(dāng)前的工作目錄下,如:
cd 19RNN\predrnn-pytorch-master\predrnn-pytorch-master
 
# 運行 tensorboard
tensorboard --logdir "./"

瀏覽器中輸入查看的地址

http://127.0.0.1:6006/

額外知識點:

(1)writer.add_scalar()
功能:將標(biāo)量添加到 summary
參數(shù):
tag (string):數(shù)據(jù)標(biāo)識符
scalar_value (float or string/blobname):要保存的數(shù)值
global_step (int):全局步值
walltime (float):可選參數(shù),用于記錄發(fā)生的時間,默認為 time.time()

(2)writer.add_scalars()
功能:添加多個標(biāo)量數(shù)據(jù)到 summary 中
參數(shù):
main_tag (string):tag 的父級名稱
tag_scalar_dict (dict):保存 tag 及相應(yīng)的值的鍵值對
global_step (int):全局步值
walltime (float) 可選參數(shù),可選參數(shù),用于記錄發(fā)生的時間,默認為 time.time()
兩者區(qū)別
writer.add_scalar() 添加一個標(biāo)量到 summary
writer.add_scalars() 可以同時添加多個標(biāo)量到 summary 中,多個標(biāo)量需要使用鍵值對的形式輸入
兩者共同點
第一個參數(shù)可簡單理解為保存到 tensorboard 日志文件中的標(biāo)量圖像的名稱
第二個參數(shù)可簡單理解為圖像的 y 軸數(shù)據(jù)
第三個參數(shù)可簡單理解為圖像的 x 軸數(shù)據(jù)
第四個參數(shù)都是可選參數(shù),用于記錄發(fā)生的時間,默認為 time.time()

到此這篇關(guān)于教你如何在Pytorch中使用TensorBoard的文章就介紹到這了,更多相關(guān)Pytorch使用TensorBoard內(nèi)容請搜索本站以前的文章或繼續(xù)瀏覽下面的相關(guān)文章希望大家以后多多支持本站!

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