visdom简易教程
生活随笔
收集整理的這篇文章主要介紹了
visdom简易教程
小編覺得挺不錯的,現在分享給大家,幫大家做個參考.
如果想用pytorch來做神經網絡學習和訓練,那么不管想不想,你都得學visdom這個可視化工具,因為別人全部用這個玩意在進行可視化顯示,如果不會用有時甚至別人的代碼都跑不起來。這里這么說似乎顯得有點怨念,這是真的,因為本人一開始并不想要去搞它。但后來學著學著發現這真是個神器,難怪那么多人一上來直接要求先裝上這個。
要用這個先要安裝,對于python模塊而言,安裝都是蠻簡單的:
pip install visdom
安裝完每次要用直接輸入代碼打開:
python -m visdom.server
然后根據提示在瀏覽器中輸入相應地址即可,默認地址為:
http://localhost:8097/
使用示例如下:
import visdom
import torch
# 新建一個連接客戶端
# 指定env = 'test1',默認是'main',注意在瀏覽器界面做環境的切換
vis = visdom.Visdom(env='test1')
# 繪制正弦函數
x = torch.arange(1, 100, 0.01)
y = torch.sin(x)
vis.line(X=x,Y=y, win='sinx',opts={'title':'y=sin(x)'})
# 繪制36張圖片隨機的彩色圖片
vis.images(torch.randn(36,3,64,64).numpy(),nrow=6, win='imgs',opts={'title':'imgs'})
如果要用來繪制loss函數的變化趨勢,可以使用line函數,具體如下:
#繪制loss變化趨勢,參數一為Y軸的值,參數二為X軸的值,參數三為窗體名稱,參數四為表格名稱,參數五為更新選項,從第二個點開始可以更新
vis.line(Y=np.array([totalloss.item()]), X=np.array([traintime]),
win=('train_loss'),
opts=dict(title='train_loss'),
update=None if traintime == 0 else 'append'
)
總結
以上是生活随笔為你收集整理的visdom简易教程的全部內容,希望文章能夠幫你解決所遇到的問題。
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