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4a5ff32e
编写于
12月 23, 2020
作者:
P
Peter Pan
提交者:
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12月 23, 2020
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docs: remove duplicated readme (#882)
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浏览文件 @
ae2608f1
[
**English**
](
./README.md
)
<p
align=
"center"
>
<img
src=
"https://raw.githubusercontent.com/PaddlePaddle/VisualDL/develop/frontend/packages/core/public/images/logo-visualdl.svg?sanitize=true"
width=
"70%"
/>
</p>
<p
align=
"center"
>
<a
href=
"https://actions-badge.atrox.dev/PaddlePaddle/VisualDL/goto?ref=develop"
><img
alt=
"Build Status"
src=
"https://img.shields.io/endpoint.svg?url=https%3A%2F%2Factions-badge.atrox.dev%2FPaddlePaddle%2FVisualDL%2Fbadge%3Fref%3Ddevelop&style=flat-square"
alt=
"Build Status"
/></a>
<a
href=
"https://pypi.org/project/visualdl/"
><img
src=
"https://img.shields.io/pypi/v/visualdl?style=flat-square"
alt=
"PyPI"
/></a>
<a
href=
"https://pypi.org/project/visualdl/#files"
><img
src=
"https://img.shields.io/pypi/dm/visualdl?style=flat-square"
alt=
"Downloads"
/></a>
<a
href=
"https://github.com/PaddlePaddle/VisualDL/blob/develop/LICENSE"
><img
src=
"https://img.shields.io/github/license/paddlepaddle/visualdl?style=flat-square"
alt=
"License"
/></a>
</p>
<p
align=
"center"
>
<a
href=
"https://jq.qq.com/?_wv=1027&k=TyzyVT4C"
target=
"_blank"
rel=
"noreferrer"
><img
src=
"https://img.shields.io/badge/QQ_Group-1045783368-52B6EF?style=social&logo=tencent-qq&logoColor=000&logoWidth=20"
alt=
"QQ Group"
/></a>
</p>
## 介绍
VisualDL是飞桨可视化分析工具,以丰富的图表呈现训练参数变化趋势、模型结构、数据样本、高维数据分布等。可帮助用户更清晰直观地理解深度学习模型训练过程及模型结构,进而实现高效的模型优化。
VisualDL提供丰富的可视化功能,支持标量、图结构、数据样本可视化、直方图、PR曲线及高维数据降维呈现等诸多功能,同时VisualDL提供可视化结果保存服务,通过VDL.service生成链接,保存并分享可视化结果。具体功能使用方式,请参见
[
**VisualDL使用指南**
](
./docs/components/README.md
)
。项目正处于高速迭代中,敬请期待新组件的加入。
VisualDL支持浏览器:
-
Google Chrome ≥ 79
-
Firefox ≥ 67
-
Microsoft Edge ≥ 79
-
Safari ≥ 11.1
VisualDL原生支持Python的使用, 通过在模型的Python配置中添加几行代码,便可为训练过程提供丰富的可视化支持。
## 目录
*
[
核心亮点
](
#核心亮点
)
*
[
安装方式
](
#安装方式
)
*
[
使用方式
](
#使用方式
)
*
[
可视化功能概览
](
#可视化功能概览
)
*
[
开源贡献
](
#开源贡献
)
*
[
常见问题
](
#常见问题
)
*
[
更多细节
](
#更多细节
)
## 核心亮点
### 简单易用
API设计简洁易懂,使用简单。模型结构一键实现可视化。
### 功能丰富
功能覆盖标量、数据样本、图结构、直方图、PR曲线及数据降维可视化。
### 高兼容性
全面支持Paddle、ONNX、Caffe等市面主流模型结构可视化,广泛支持各类用户进行可视化分析。
### 全面支持
与飞桨服务平台及工具组件全面打通,为您在飞桨生态系统中提供最佳使用体验。
## 安装方式
### 使用pip安装
```
shell
python
-m
pip
install
visualdl
-i
https://mirror.baidu.com/pypi/simple
```
### 使用代码安装
```
git clone https://github.com/PaddlePaddle/VisualDL.git
cd VisualDL
python setup.py bdist_wheel
pip install --upgrade dist/visualdl-*.whl
```
需要注意,官方自2020年1月1日起不再维护Python2,为了保障代码可用性,VisualDL现仅支持Python3
## 使用方式
VisualDL将训练过程中的数据、参数等信息储存至日志文件中后,启动面板即可查看可视化结果。
### 1. 记录日志
VisualDL的后端提供了Python SDK,可通过LogWriter定制一个日志记录器,接口如下:
```
python
class
LogWriter
(
logdir
=
None
,
comment
=
''
,
max_queue
=
10
,
flush_secs
=
120
,
filename_suffix
=
''
,
write_to_disk
=
True
,
display_name
=
''
,
file_name
=
''
,
**
kwargs
)
```
#### 接口参数
| 参数 | 格式 | 含义 |
| --------------- | ------- | ------------------------------------------------------------ |
| logdir | string | 日志文件所在的路径,VisualDL将在此路径下建立日志文件并进行记录,如果不填则默认为
`runs/${CURRENT_TIME}`
|
| comment | string | 为日志文件夹名添加后缀,如果制定了logdir则此项无效 |
| max_queue | int | 日志记录消息队列的最大容量,达到此容量则立即写入到日志文件 |
| flush_secs | int | 日志记录消息队列的最大缓存时间,达到此时间则立即写入到日志文件 |
| filename_suffix | string | 为默认的日志文件名添加后缀 |
| write_to_disk | boolean | 是否写入到磁盘 |
| display_name | string | 在面板中替换实际显示的
`logdir`
,当日志所在路径过长或想隐藏日志所在路径时可指定此参数 |
| file_name | string | 指定写入的日志文件名,如果指定的文件名已经存在,则将日志续写在此文件中,文件名必须包括
`vdlrecords`
|
#### 示例
设置日志文件并记录标量数据:
```
python
from
visualdl
import
LogWriter
# 在`./log/scalar_test/train`路径下建立日志文件
with
LogWriter
(
logdir
=
"./log/scalar_test/train"
)
as
writer
:
# 使用scalar组件记录一个标量数据
writer
.
add_scalar
(
tag
=
"acc"
,
step
=
1
,
value
=
0.5678
)
writer
.
add_scalar
(
tag
=
"acc"
,
step
=
2
,
value
=
0.6878
)
writer
.
add_scalar
(
tag
=
"acc"
,
step
=
3
,
value
=
0.9878
)
```
### 2. 启动面板
在上述示例中,日志已记录三组标量数据,现可启动VisualDL面板查看日志的可视化结果,共有两种启动方式:
#### 在命令行启动
使用命令行启动VisualDL面板,命令格式如下:
```
python
visualdl
--
logdir
<
dir_1
,
dir_2
,
...
,
dir_n
>
--
model
<
model_file
>
--
host
<
host
>
--
port
<
port
>
--
cache
-
timeout
<
cache_timeout
>
--
language
<
language
>
--
public
-
path
<
public_path
>
--
api
-
only
```
参数详情:
| 参数 | 意义 |
| --------------- | ------------------------------------------------------------ |
| --logdir | 设定日志所在目录,可以指定多个目录,VisualDL将遍历并且迭代寻找指定目录的子目录,将所有实验结果进行可视化 |
| --model | 设定模型文件路径(非文件夹路径),VisualDL将在此路径指定的模型文件进行可视化,目前可支持PaddlePaddle、ONNX、Keras、Core ML、Caffe等多种模型结构,详情可查看
[
graph支持模型种类
](
./docs/components/README.md#%E5%8A%9F%E8%83%BD%E6%93%8D%E4%BD%9C%E8%AF%B4%E6%98%8E-2
)
|
| --host | 设定IP,默认为
`127.0.0.1`
|
| --port | 设定端口,默认为
`8040`
|
| --cache-timeout | 后端缓存时间,在缓存时间内前端多次请求同一url,返回的数据从缓存中获取,默认为20秒 |
| --language | VisualDL面板语言,可指定为'en'或'zh',默认为浏览器使用语言 |
| --public-path | VisualDL面板URL路径,默认是'/app',即访问地址为'http://
<
host
>
:
<
port
>
/app' |
| --api-only | 是否只提供API,如果设置此参数,则VisualDL不提供页面展示,只提供API服务,此时API地址为'http://
<
host
>
:
<
port
>
/
<
public_path
>
/api';若没有设置public_path参数,则默认为'http://
<
host
>
:
<
port
>
/api' |
针对上一步生成的日志,启动命令为:
```
visualdl --logdir ./log
```
#### 在Python脚本中启动
支持在Python脚本中启动VisualDL面板,接口如下:
```
python
visualdl
.
server
.
app
.
run
(
logdir
,
model
=
"path/to/model"
,
host
=
"127.0.0.1"
,
port
=
8080
,
cache_timeout
=
20
,
language
=
None
,
public_path
=
None
,
api_only
=
False
,
open_browser
=
False
)
```
请注意:除
`logdir`
外,其他参数均为不定参数,传递时请指明参数名。
接口参数具体如下:
| 参数 | 格式 | 含义 |
| ------------- | ------------------------------------------------ | ------------------------------------------------------------ |
| logdir | string或list[string_1, string_2, ... , string_n] | 日志文件所在的路径,VisualDL将在此路径下递归搜索日志文件并进行可视化,可指定单个或多个路径 |
| model | string | 模型文件路径(非文件夹路径),VisualDL将在此路径指定的模型文件进行可视化 |
| host | string | 指定启动服务的ip,默认为
`127.0.0.1`
|
| port | int | 启动服务端口,默认为
`8040`
|
| cache_timeout | int | 后端缓存时间,在缓存时间内前端多次请求同一url,返回的数据从缓存中获取,默认为20秒 |
| language | string | VisualDL面板语言,可指定为'en'或'zh',默认为浏览器使用语言 |
| public_path | string | VisualDL面板URL路径,默认是'/app',即访问地址为'http://
<
host
>
:
<
port
>
/app' |
| api_only | boolean | 是否只提供API,如果设置此参数,则VisualDL不提供页面展示,只提供API服务,此时API地址为'http://
<
host
>
:
<
port
>
/
<
public_path
>
/api';若没有设置public_path参数,则默认为'http://
<
host
>
:
<
port
>
/api' |
| open_browser | boolean | 是否打开浏览器,设置为True则在启动后自动打开浏览器并访问VisualDL面板,若设置api_only,则忽略此参数 |
针对上一步生成的日志,我们的启动脚本为:
```
python
from
visualdl.server
import
app
app
.
run
(
logdir
=
"./log"
)
```
在使用任意一种方式启动VisualDL面板后,打开浏览器访问VisualDL面板,即可查看日志的可视化结果,如图:
<p
align=
"center"
>
<img
src=
"https://user-images.githubusercontent.com/48054808/82786044-67ae9880-9e96-11ea-8a2b-3a0951a6ec19.png"
width=
"60%"
/>
</p>
### 3. 使用LogReader获取日志中的数据
VisualDL的后端也提供了获取日志数据的组件
`LogReader`
,可通过其获取日志中任意数据,接口如下:
```
python
class
LogReader
(
logdir
=
None
,
file_name
=
''
)
```
#### 接口参数
| 参数 | 格式 | 含义 |
| --------- | ------ | -------------------------- |
| logdir | string | 日志文件所在的路径,必填 |
| file_name | string | 指定要读的日志文件名,必填 |
#### 示例
假定在
`./log`
文件夹下有一个日志文件
`vdlrecords.1605533348.log`
,则获取此日志中tag为
`loss`
的scalar数据过程如下:
```
python
from
visualdl
import
LogReader
reader
=
LogReader
(
logdir
=
'./log'
,
file_name
=
'vdlrecords.1605533348.log'
)
data
=
reader
.
get_data
(
'scalar'
,
'loss'
)
print
(
data
)
```
结果为列表形式,如下
```
python
...
id
:
5
tag
:
"Metrics/Training(Step): loss"
timestamp
:
1605533356039
value
:
3.1297709941864014
...
```
关于LogReader的更多具体用法,可参考
[
LogReader
](
./docs/io/LogReader.md
)
。
## 可视化功能概览
### Scalar
以图表形式实时展示训练过程参数,如loss、accuracy。让用户通过观察单组或多组训练参数变化,了解训练过程,加速模型调优。具有两大特点:
#### 动态展示
在启动VisualDL Board后,LogReader将不断增量的读取日志中数据并供前端调用展示,因此能够在训练中同步观测指标变化,如下图:
<p
align=
"center"
>
<img
src=
"https://visualdl.bj.bcebos.com/images/dynamic_display.gif"
width=
"60%"
/>
</p>
#### 多实验对比
只需在启动VisualDL Board的时将每个实验日志所在路径同时传入即可,每个实验中相同tag的指标将绘制在一张图中同步呈现,如下图:
<p
align=
"center"
>
<img
src=
"https://visualdl.bj.bcebos.com/images/multi_experiments.gif"
width=
"100%"
/>
</p>
### Image
实时展示训练过程中的图像数据,用于观察不同训练阶段的图像变化,进而深入了解训练过程及效果。
<p
align=
"center"
>
<img
src=
"https://user-images.githubusercontent.com/48054808/90356439-24715980-e082-11ea-8896-01c27fc2fc9b.gif"
width=
"85%"
/>
</p>
### Audio
实时查看训练过程中的音频数据,监控语音识别与合成等任务的训练过程。
<p
align=
"center"
>
<img
src=
"https://user-images.githubusercontent.com/48054808/87659138-b4746880-c78f-11ea-965b-c33804e7c296.png"
width=
"85%"
/>
</p>
### Graph
一键可视化模型的网络结构。可查看模型属性、节点信息、节点输入输出等,并支持节点搜索,辅助用户快速分析模型结构与了解数据流向。
<p
align=
"center"
>
<img
src=
"https://user-images.githubusercontent.com/48054808/84483052-5acdd980-accb-11ea-8519-1608da7ee698.png"
width=
"85%"
/>
</p>
### Histogram
以直方图形式展示Tensor(weight、bias、gradient等)数据在训练过程中的变化趋势。深入了解模型各层效果,帮助开发者精准调整模型结构。
-
Offset模式
<p
align=
"center"
>
<img
src=
"https://user-images.githubusercontent.com/48054808/86551031-86647c80-bf76-11ea-8ec2-8c86826c8137.png"
width=
"85%"
/>
</p>
-
Overlay模式
<p
align=
"center"
>
<img
src=
"https://user-images.githubusercontent.com/48054808/86551033-882e4000-bf76-11ea-8e6a-af954c662ced.png"
width=
"85%"
/>
</p>
### PR Curve
精度-召回率曲线,帮助开发者权衡模型精度和召回率之间的平衡,设定最佳阈值。
<p
align=
"center"
>
<img
src=
"https://user-images.githubusercontent.com/48054808/86738774-ee46c000-c067-11ea-90d2-a98aac445cca.png"
width=
"85%"
/>
</p>
### High Dimensional
将高维数据进行降维展示,目前支持T-SNE、PCA两种降维方式,用于深入分析高维数据间的关系,方便用户根据数据特征进行算法优化。
<p
align=
"center"
>
<img
src=
"https://user-images.githubusercontent.com/48054808/82396340-3e4dd100-9a80-11ea-911d-798acdbc9c90.gif"
width=
"85%"
/>
</p>
### VDL.service
VisualDL可视化结果保存服务,以链接形式将可视化结果保存下来,方便用户快速、便捷的进行托管与分享。
<p
align=
"center"
>
<img
src=
"https://user-images.githubusercontent.com/48054808/93729521-72382f00-fbf7-11ea-91ff-6b6ab4b41e32.png"
width=
"85%"
/>
</p>
## 常见问题
在使用VisualDL的过程中可能遇到的一些问题,可参考
[
常见问题
](
./docs/faq.md
)
帮助解决
## 开源贡献
VisualDL 是由
[
PaddlePaddle
](
https://www.paddlepaddle.org/
)
和
[
ECharts
](
https://echarts.apache.org/
)
合作推出的开源项目。
Graph 相关功能由
[
Netron
](
https://github.com/lutzroeder/netron
)
提供技术支持。
欢迎所有人使用,提意见以及贡献代码。
## 更多细节
想了解更多关于VisualDL可视化功能的使用详情介绍,请查看
[
**VisualDL使用指南**
](
./docs/components/README.md
)
。
## 技术交流
欢迎您加入VisualDL官方QQ群:1045783368 与飞桨团队以及其他用户共同针对VisualDL进行讨论与交流。
<p
align=
"center"
>
<img
src=
"https://user-images.githubusercontent.com/48054808/82522691-c2758680-9b5c-11ea-9aee-fca994aba175.png"
width=
"20%"
/>
</p>
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