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交互改變參數、360度旋轉,這個工具讓你不用從頭構建NN架構圖

發布人:機器之心 時間:2022-02-08 來源:工程師 發布文章

目前,NN-SVG 工具支持了全連接神經網絡(FCNN)、一類卷積神經網絡(CNN)和深度神經網絡(DNN)的圖構建。

神經網絡(NN)架構圖制作起來往往費時耗力,很多時候機器學習研究人員需要從頭開始構建相關圖。

近日,機器之心在 GitHub 上發現這樣一個項目 ——NN-SVG,可以為研究人員解決這一煩心事。項目作者 Alexander Lenail 為 MIT 計算系統生物學二年級博士生,研究興趣主要是創建用于生物分析、理解和設計的計算工具。

微信圖片_20220208192401.png

項目地址:https://github.com/alexlenail/NN-SVG

據作者介紹,NN-SVG 是一個參數化而非手動構建神經網絡架構圖的交互工具。該工具還能夠將構建的圖導出至可縮放矢量圖形(Scalable Vector Graphics, SVG)文件,適合用在學術論文或網頁中。

具體地,NN-SVG 工具可以構建以下三種風格的神經網絡圖:

全連接神經網絡(FCNN)

LeNet 論文中提出的一類卷積神經網絡(CNN)

風格類似于 AlexNet 論文中提出的深度神經網絡(DNN)

其中,前兩類神經網絡圖形使用 JavaScript 庫 D3.js 完成的,后一類由 Three.js 完成。NN-SVG 的亮點在于可以根據使用者的喜好來改變神經網絡圖的大小、顏色和布局參數。

我們僅以 FCNN 風格的生成圖為例進行講解。下圖中都是可以改變的組件,如邊緣寬度、邊緣不透明度、邊緣權重對應的顏色、節點直徑、層間距、隨機權重等。

微信圖片_20220208192404.jpg

比如,改變「邊緣權重對應的顏色」前后:

微信圖片_20220208192405.jpg

再比如,添加「18 和 20 個權重」前后:

微信圖片_20220208192407.jpg

LeNet 風格和 AlexNet 風格的神經網絡圖構建過程與之類似。總之,在這個工具中,一切都是可以交互的。

項目作者希望 NN-SVG 工具可以節省機器學習研究人員的時間,也希望這個軟件在某些情境下可以作為教學工具。

感興趣的小伙伴可以去試試。

NN-SVG 地址:https://alexlenail.me/NN-SVG/LeNet.html

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關鍵詞: AI

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