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使用tensorboard将keras的训练过程显示出来(动态的.直观的)是一个绝好的主意,特别是在有架设好的VPS的基础上,这篇文章就是一起来实现这个过程. 一.主要原理 keras的在训练(fit)的过程中,显式地生成log日志:使用tf的tensorboard来解析这个log日志,并且通过网站的形式显示出来. fit的时候加上callbacks=[TensorBoard(log_dir='./tmp/log')] 将运行的结果保存在'./tmp/log'下.执行tensorboard 命令…
在callback函数中添加tensorboard,启用tensorboard. # TensorBoard callback tensorboard_cb = K.callbacks.TensorBoard( log_dir=MyTensorBoardDir, histogram_freq=1, write_graph=True, write_images=True ) 在fit数据的时候,把该回调添加进去 model.fit(x,y,epochs=Epoch,batch_size=16,ve…
from keras.models import Sequential from keras.layers import Dense, Dropout from keras.layers import Conv1D, MaxPooling1D import scipy.io as sio import matplotlib.pyplot as plt from keras.utils import np_utils import keras import numpy as np from ker…
http://blog.csdn.net/xiaojiajia007/article/details/72865764 https://stackoverflow.com/questions/42112260/how-do-i-use-the-tensorboard-callback-of-keras https://www.tensorflow.org/get_started/summaries_and_tensorboard 直接上代码 tb_cb=keras.callbacks.Tenso…
1.使用tensorboard可视化ACC,loss等曲线 keras.callbacks.TensorBoard(log_dir='./Graph', histogram_freq= 0 , write_graph=True, write_images=True) tbCallBack = keras.callbacks.TensorBoard(log_dir='./Graph', histogram_freq= 0, write_graph=True, write_images=True)…
tbCallBack = tf.keras.callbacks.TensorBoard(log_dir='./log' , histogram_freq=0, write_graph=True, write_images=True) model.fit(x=x_train , y=y_train , epochs=20 , callbacks=[tbCallBack]) 许久不用tensorflow,发现keras的代码组织方式更直观. 记录下keras下tensorboard的使用. tens…
TensorFlow 高级接口使用简介(estimator, keras, data, experiment) TensorFlow 1.4正式添加了keras和data作为其核心代码(从contrib中毕业),加上之前的estimator API,现在已经可以利用Tensorflow像keras一样方便的搭建网络进行训练.data可以方便从多种来源的数据输入到搭建的网络中(利用tf.features可以方便的对结构化的数据进行读取和处理,比如存在csv中的数据,具体操作可以参考这篇文档):ke…
本文地址:http://blog.keras.io/building-powerful-image-classification-models-using-very-little-data.html 本文作者:Francois Chollet 按照官方的文章实现过程有一些坑,彻底理解代码细节实现,理解keras的api具体使用方法 也有很多人翻译这篇文章,但是有些没有具体实现细节 另外keres开发者自己有本书的jupyter:Companion Jupyter notebooks for th…
.caret, .dropup > .btn > .caret { border-top-color: #000 !important; } .label { border: 1px solid #000; } .table { border-collapse: collapse !important; } .table td, .table th { background-color: #fff !important; } .table-bordered th, .table-bordere…
tf.keras.metric 里面竟然没有实现 F1 score.recall.precision 等指标,一开始觉得真不可思议.但这是有原因的,这些指标在 batch-wise 上计算都没有意义,需要在整个验证集上计算,而 tf.keras 在训练过程中计算 acc.loss 都是一个 batch 计算一次的,最后再平均起来.Keras 2.0 版本将 precision, recall, fbeta_score, fmeasure 等 metrics 移除了. 虽然 tf.keras.me…