机器之心报道
编辑:杜伟
目前 , NN-SVG 工具支持了全连接神经网络(FCNN)、一类卷积神经网络(CNN)和深度神经网络(DNN)的图构建 。【交互改变参数、360度旋转,这个工具让你不用从头构建NN架构图】神经网络(NN)架构图制作起来往往费时耗力 , 很多时候机器学习研究人员需要从头开始构建相关图 。
近日 , 机器之心在 GitHub 上发现这样一个项目 ——NN-SVG , 可以为研究人员解决这一烦心事 。 项目作者 Alexander Lenail 为 MIT 计算系统生物学二年级博士生 , 研究兴趣主要是创建用于生物分析、理解和设计的计算工具 。
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项目地址:https://github.com/alexlenail/NN-SVG
据作者介绍 , NN-SVG 是一个参数化而非手动构建神经网络架构图的交互工具 。 该工具还能够将构建的图导出至可缩放矢量图形(Scalable Vector Graphics, SVG)文件 , 适合用在学术论文或网页中 。
具体地 , NN-SVG 工具可以构建以下三种风格的神经网络图:
- 全连接神经网络(FCNN)
- LeNet 论文中提出的一类卷积神经网络(CNN)
- 风格类似于 AlexNet 论文中提出的深度神经网络(DNN)
我们仅以 FCNN 风格的生成图为例进行讲解 。 下图中都是可以改变的组件 , 如边缘宽度、边缘不透明度、边缘权重对应的颜色、节点直径、层间距、随机权重等 。
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比如 , 改变「边缘权重对应的颜色」前后:
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再比如 , 添加「18 和 20 个权重」前后:
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LeNet 风格和 AlexNet 风格的神经网络图构建过程与之类似 。 总之 , 在这个工具中 , 一切都是可以交互的 。
项目作者希望 NN-SVG 工具可以节省机器学习研究人员的时间 , 也希望这个软件在某些情境下可以作为教学工具 。
感兴趣的小伙伴可以去试试 。
NN-SVG 地址:https://alexlenail.me/NN-SVG/LeNet.html
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