从保存的Keras模型生成准确性可以通过以下步骤实现:
load_model()
函数可以加载保存的模型。from keras.models import load_model
import numpy as np
# 加载保存的Keras模型
model = load_model('path/to/saved/model.h5')
# 准备测试数据
x_test = np.array([...])
y_test = np.array([...])
# 进行预测
y_pred = model.predict(x_test)
# 将预测结果转换为类别标签
y_pred_labels = np.argmax(y_pred, axis=1)
# 计算准确性
accuracy = np.mean(y_pred_labels == y_test)
print('模型准确性:', accuracy)
这样,你就可以从保存的Keras模型中生成准确性。
注:这里没有提及任何特定的云计算品牌商或其产品,如果需要基于腾讯云的相关产品进行部署和使用,你可以参考腾讯云的文档和产品介绍,例如腾讯云AI Lab提供的深度学习平台、容器服务等。
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