TensorBoard是TensorFlow下的一个可视化的工具,能够帮助我们在训练大规模神经网络过程中出现的复杂且不好理解的运算。TensorBoard能展示你训练过程中绘制的图像、网络结构等。
1. 构建简单的TensorBoard日志输出
import tensorflow as tf input1 = tf.constant([1.0, 2.0, 3.0], name="input1") input2 = tf.Variable(tf.random_uniform([3], name="input2")) output = tf.add_n([input1, input2], name="add") writer = tf.summary.FileWriter("./log", tf.get_default_graph()) writer.close()
"./log":TensorBoard日志信息文件保存的位置,本代码中表示:把文件保存把在当前目录下的"log"文件夹下。
2.查看TensorBoard视图
(1)激活tensorflow使用命令:activate tensorflow
进入cmd命令提示符,然后输入activate tensorflow 激活tensorflow
(2)进入tensorboard信息文件存储的存储目录
1.切换所在的磁盘号 E:
2. 进入路径文件所在的上一级目录下
cd E:\wokespace\pycharm\可视化 “E:\wokespace\pycharm\可视化”:文件所在上一级目录的路径
(3)输入tensorboard --logdir=log,启动TensorBoard
“=log” : log为tensorboard文件所在的文件夹
(4)复制” http://DESKTOP-DPG01NO:6006”链接,并在google浏览器中打开链接
(5)在google浏览器中打开链接回车
以上这篇对Tensorflow中tensorboard日志的生成与显示详解就是小编分享给大家的全部内容了,希望能给大家一个参考,也希望大家多多支持。
RTX 5090要首发 性能要翻倍!三星展示GDDR7显存
三星在GTC上展示了专为下一代游戏GPU设计的GDDR7内存。
首次推出的GDDR7内存模块密度为16GB,每个模块容量为2GB。其速度预设为32 Gbps(PAM3),但也可以降至28 Gbps,以提高产量和初始阶段的整体性能和成本效益。
据三星表示,GDDR7内存的能效将提高20%,同时工作电压仅为1.1V,低于标准的1.2V。通过采用更新的封装材料和优化的电路设计,使得在高速运行时的发热量降低,GDDR7的热阻比GDDR6降低了70%。
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