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python3を用いて、GPU上でKeras+Tensorflowを用いて簡単な計算をさせています。

現在、計算途中で、出力を表示させない方法を探しております。

自分の理解では、Kerasは毎回計算結果として以下のような出力を表示します。

Epoch 1/500
69/69 [==============================] - 3s - loss: 9828.8662
Epoch 2/500
69/69 [==============================] - 0s - loss: 338466.6562

KerasのDocumentを調べた限りでは、Callbackというところでどうやらこの情報のやり取りは行われていますが、その出力を止める方法に関しては、わかりませんでした。

もし誰かご存知の方が追われましたら、ご教授をお願いします。
よろしくお願いいたします。

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2 件の回答 2

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たとえば、以下のように、model.fit の verbose を 0 にして出力を抑止できます。

model = Sequential([
    Dense(input_dim=2, units=1),
    Activation('sigmoid')
])
model.compile(loss='binary_crossentropy', optimizer=SGD(lr=0.1))
X = np.array([[0, 0], [0, 1], [1, 0], [1, 1]])
Y = np.array([[0], [1], [1], [1]])
model.fit(X, Y, epochs=200, batch_size=1, verbose=0)
# verbose: 0 for no logging to stdout, 1 for progress bar logging, 2 for one log line per epoch.
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  • まさしく、同じようなものを書いておりました。fitの中にverbose=0を加えることで回避できるがわかりました。ありがとうございます。
    – nescafe
    2017年9月9日 23:05
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.fit().fit_generator() のオプション引数で verbose = 0 とするとログが出力されなくなります。このオプションはデフォルト値が 1 であり、プログレスバーを出力する設定になっています。

たとえば Sequential モデルの fit メソッドのマニュアル には次のように書いてあります。

verbose: 0とすると標準出力にログを出力しません. 1の場合はログをプログレスバーで標準出力,2 の場合はエポックごとに1行のログを出力します.

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