【杂谈】那些酷炫的深度学习网络图怎么画出来的?
The following article is from 有三AI Author 言有三
一只小狐狸带你解锁NLP/ML/DL秘籍
正文来源:有三AI还在用PPT画图?醒醒亲爱的,0202年了!!
1 NN-SVG
这个工具可以非常方便的画出各种类型的图,是下面这位小哥哥开发的,来自于麻省理工学院弗兰克尔生物工程实验室, 该实验室开发可视化和机器学习工具用于分析生物数据。
github地址:https://github.com/zfrenchee
画图工具体验地址:http://alexlenail.me/NN-SVG/
可以绘制的图包括以节点形式展示的FCNN style,这个特别适合传统的全连接神经网络的绘制。
以平铺网络结构展示的LeNet style,用二维的方式,适合查看每一层featuremap的大小和通道数目。
以三维block形式展现的AlexNet style,可以更加真实地展示卷积过程中高维数据的尺度的变化,目前只支持卷积层和全连接层。
2 PlotNeuralNet
这个工具是萨尔大学计算机科学专业的一个学生开发的,一看就像计算机学院的嘛。
首先我们看看效果,其github链接如下,将近4000 star:
https://github.com/HarisIqbal88/PlotNeuralNet
看看人家这个fcn-8的可视化图,颜值奇高。
使用的门槛相对来说就高一些了,用LaTex语言编辑,所以可以发挥的空间就大了,你看下面这个softmax层,这就是会写代码的优势了。
其中的一部分代码是这样的,会写吗。
\pic[shift={(0,0,0)}] at (0,0,0) {Box={name=crp1,caption=SoftmaxLoss: $E_\mathcal{S}$ ,%
fill={rgb:blue,1.5;red,3.5;green,3.5;white,5},opacity=0.5,height=20,width=7,depth=20}};
3 ConvNetDraw
ConvNetDraw是一个使用配置命令的CNN神经网络画图工具,开发者是香港的一位程序员,Cédric cbovar。
采用如下的语法直接配置网络,可以简单调整x,y,z等3个维度,github链接如下:
https://cbovar.github.io/ConvNetDraw/
使用方法如上图所示,只需输入模型结构中各层的参数配置。
4 Draw_Convnet
这一个工具名叫draw_convnet,由Borealis公司的员工Gavin Weiguang Ding提供。
https://github.com/gwding/draw_convnet
看看画的图如下,核心工具是matplotlib,图不酷炫,但是好在规规矩矩,可以严格控制,论文用挺合适的。
5 Netscope
下面要说的是这个,我最常用的,caffe的网络结构可视化工具,大名鼎鼎的netscope,由斯坦福AILab的Saumitro Dasgupta开发,找不到照片就不放了,地址如下:
https://github.com/ethereon/netscope
其他
再分享一个有意思的,不是画什么正经图,但是把权重都画出来了。
http://scs.ryerson.ca/~aharley/vis/conv/
看了这么多,有人不屑一顾了。上PPT呀!一个打十个!!
不过,我还是喜欢下面这种style,
期待哪一天可以在某篇论文里见到啦
好啦,今天的分享就到这里啦,希望大家喜欢哦。
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