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文檔簡介
第pytorch分類模型繪制混淆矩陣以及可視化詳解目錄Step1.獲取混淆矩陣Step2.混淆矩陣可視化其它分類指標(biāo)的獲取總結(jié)
Step1.獲取混淆矩陣
#首先定義一個(gè)分類數(shù)*分類數(shù)的空混淆矩陣
conf_matrix=torch.zeros(Emotion_kinds,Emotion_kinds)
#使用torch.no_grad()可以顯著降低測試用例的GPU占用
withtorch.no_grad():
forstep,(imgs,targets)inenumerate(test_loader):
#imgs:torch.Size([50,3,200,200])torch.FloatTensor
#targets:torch.Size([50,1]),torch.LongTensor多了一維,所以我們要把其去掉
targets=targets.squeeze()#[50,1]-----[50]
#將變量轉(zhuǎn)為gpu
targets=targets.cuda()
imgs=imgs.cuda()
#print(step,imgs.shape,imgs.type(),targets.shape,targets.type())
out=model(imgs)
#記錄混淆矩陣參數(shù)
conf_matrix=confusion_matrix(out,targets,conf_matrix)
conf_matrix=conf_matrix.cpu()
混淆矩陣的求取用到了confusion_matrix函數(shù),其定義如下:
defconfusion_matrix(preds,labels,conf_matrix):
preds=torch.argmax(preds,1)
forp,tinzip(preds,labels):
conf_matrix[p,t]+=1
returnconf_matrix
在當(dāng)我們的程序執(zhí)行結(jié)束test_loader后,我們可以得到本次數(shù)據(jù)的混淆矩陣,接下來就要計(jì)算其識別正確的個(gè)數(shù)以及混淆矩陣可視化:
conf_matrix=np.array(conf_matrix.cpu())#將混淆矩陣從gpu轉(zhuǎn)到cpu再轉(zhuǎn)到np
corrects=conf_matrix.diagonal(offset=0)#抽取對角線的每種分類的識別正確個(gè)數(shù)
per_kinds=conf_matrix.sum(axis=1)#抽取每個(gè)分類數(shù)據(jù)總的測試條數(shù)
print("混淆矩陣總元素個(gè)數(shù):{0},測試集總個(gè)數(shù):{1}".format(int(np.sum(conf_matrix)),test_num))
print(conf_matrix)
#獲取每種Emotion的識別準(zhǔn)確率
print("每種情感總個(gè)數(shù):",per_kinds)
print("每種情感預(yù)測正確的個(gè)數(shù):",corrects)
print("每種情感的識別準(zhǔn)確率為:{0}".format([rate*100forrateincorrects/per_kinds]))
執(zhí)行此步的輸出結(jié)果如下所示:
Step2.混淆矩陣可視化
對上邊求得的混淆矩陣可視化
#繪制混淆矩陣
Emotion=8#這個(gè)數(shù)值是具體的分類數(shù),大家可以自行修改
labels=['neutral','calm','happy','sad','angry','fearful','disgust','surprised']#每種類別的標(biāo)簽
#顯示數(shù)據(jù)
plt.imshow(conf_matrix,cmap=plt.cm.Blues)
#在圖中標(biāo)注數(shù)量/概率信息
thresh=conf_matrix.max()/2#數(shù)值顏色閾值,如果數(shù)值超過這個(gè),就顏色加深。
forxinrange(Emotion_kinds):
foryinrange(Emotion_kinds):
#注意這里的matrix[y,x]不是matrix[x,y]
info=int(conf_matrix[y,x])
plt.text(x,y,info,
verticalalignment='center',
horizontalalignment='center',
color="white"ifinfothreshelse"black")
plt.tight_layout()#保證圖不重疊
plt.yticks(range(Emotion_kinds),labels)
plt.xticks(range(Emotion_kinds),labels,rotation=45)#X軸字體傾斜45°
plt.show()
plt.clo
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