那些酷炫的深度学习网络图怎么画出来的?

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作者&编辑 | 言有三
本文我们聊聊如何才能画出炫酷高大上的神经网络图,下面是常用的几种工具。

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。
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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。

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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。

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这个工具可以导出非常高清的SVG图,值得体验。

PlotNeuralNet

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。

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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。

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相似的工具还有:https://github.com/jettan/tikz_cnn

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/

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挺好用的不过它目标分辨率太低了,放大之后不清晰,达不到印刷的需求。

Draw_Convnet

这一个工具名叫draw_convnet,由Borealis公司的员工Gavin Weiguang Ding提供。
简单直接,是纯用python代码画图的,

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。
image.png
类似的工具还有:https://github.com/yu4u/convnet-drawer

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

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