[機械学習] タグが付いた質問

学習データから学習させ、新しい(未知の)データについての分類・推測などを行うための情報技術分野。についての質問。

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深層学習の層数について

深層学習や転移学習では層を深くすればするほど原理的には予測精度は高くなるのでしょうか? 現在kerasのvgg16を用いてファインチューニングを行なっていますが全結合層を三層ほどにして学習した時より一層だけで学習した時の方が精度が高くなっています。深層学習や転移学習の強みは層を深くして複雑な問題に適応できるようになる事だと思うのですが、層が浅い方が精度が高くなるのは何故なんでしょう?
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CNN回帰モデルの学習を収束させたい

以下の画像を入力として数値を出力するCNN回帰モデルを作りたい。 画像の下に記載されている数字がラベルになります。 このように差がはっきりと分かる入力画像に対してだと、ほぼ100%の正解率になると思っているのですが、 学習結果が収束しません。 改善点をアドバイスいただけるとありがたいです。 発生している問題 損失が以下のように推移し、約60epoch移行は精度が向上しません。 ...
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時系列データの学習の再開方法

chainerを用いて時系列データの学習を行っております。 例えば、A1~A99までのデータでEPOCH:100くらいで繰り返し学習させてモデルを作成。 次のデータ(仮にQ100とします)を予想します。 モデルは保存しておいて、実際のA100が解ったらQ100との違いを損失関数を通してモデルに反映。 Q101を予想します。 とまあ、ここまでは良いのですが。 Q100とA100の差を学習する際、...
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scikit-learnの2クラス分類におけるしきい値について

scikit-learnを利用して2クラス分類をしています。 pred_proba(X)を利用すると、 クラスの所属確率がわかるかと思います。 ここで、ROC曲線などから今回のタスクにおける最適なしきい値が0.3と判明したとします。 その時にあるサンプルXをpred_proba(X)にかけると、 [0.2, 0.8]が出力された際には、しきい値0.3を超えてるので1が正解になると思います。 ...
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Pythonで、libjpegをインストールする方法が分かりません。

エラーは以下のようになっています。 RuntimeError Traceback (most recent call last) <ipython-input-163-bc99f0644372> in <module>() 2 import matplotlib.pyplot as plt ...
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Kerasでユーザー定義した損失関数をモデルにコンパイルさせるとエラーが出てしまう。

私は現在Kerasを使って学習モデルを構築し、その学習モデルに対して独自に定義した損失を適用したいと考えています。 学習モデル自体は一度構築していて、Kerasに元々備わっている損失関数を使った場合に、学習が実行されることは既に確認しました。 しかし、その学習モデルに対して私が以下のように独自に定義した損失を適用すると以下のようなエラーが出てしまい、うまくいきません。 ...
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Conditional GANの学習がうまくいかない

現在kerasチームが公開しているconditional GANのコードhttps://github.com/eriklindernoren/Keras-GAN/blob/master/cgan/cgan.pyを元にし,1次元データを入力とするConditional GANの実装を目指しています.そこで,Discriminatorの識別精度が100%近くになり,...
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MNISTを利用したKerasによるVAEにおいて、epochごとのkl_lossの係数変化を出力させて確認する方法

私はKerasという深層学習フレームワークを使って以下のようにepochごとにkl_lossの係数-aneeling_callback.variableが変化するような深層学習を走らせようとしています。 きちんとkl_lossの係数がepochごとに変化しているのかを確認するために以下のようなコードprint(K.eval(self.variable))を書いたのですが、エラーが出てしまいます。 ...
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KerasにおけるInvalidArgumentError: Matrix size-incompatible を回避するにはどのようにレイヤーを追加すれば良いか?

KerasでDeep Learningを実装するために以下のようなコードを書いたのですが、以下のようにエラーが出てしまい、学習を実行できません。 おそらくvision_model.add(Dense(encoded_dim))の部分でエラーが発生しているのですが、どう対処すれば以下のエラーを回避できるのかわかりません。 ...
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Random Forestにおける木の深さをRで調節するには

タイトルの通りです。 Random Forestにおいて 木の深さを設定するために(pythonでいうmax_depth)、 Rではどのようなコードを使用するのか、お分かりの方ご教示いただければ幸いです。 よろしくお願いいたします。
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Kerasで畳み込みネットワークの学習 精度の上がり方について

私は畳み込みネットワークを用いて画像の識別をしています. 実際にプログラムを動かしていくと,下の画像のように動作の開始直後はなかなか精度が上がらず,途中から急に精度が上昇し始めました.どういった原因が考えられるでしょうか. 回答よろしくお願いします.
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tensolflowでmnistの学習 データの正規化について

私は詳解ディープラーニングという書籍を使いtensorflowの学習を行っています. そこで疑問なのですが,データを正規化させて重みにも1/√nをかけて実行したのですが正解率が正規化する前よりも下がってしまいまいした.その理由がわからないので教えていただきたいです. 自分では,重みの初期値の設定の仕方が間違っている可能性があると思っていますが,具体的にどう間違っているのかがわかりません. ...
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KeyError: 'PClass'の対処法

先ほど質問させて頂いた者です。回答者様のアドバイスを受けて修正したところ、一部ですがこのようなエラーが出ました。これはどういったエラーなのでしょうか?対処法を教えて頂きたいです。 from google.colab import files upload = files.upload() from google.colab import files upload = files.upload()...
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雑誌の通りにコードしたのですがNameError: name 'PClass' is not definedと出てしまった

機械学習の雑誌からpythonを始めた超初心者でKaggleのタイタニック号生存者予想をやっているのですが、雑誌の通りにコードしたのですが後半のグラフを作るときのコードがNameError: name 'PClass' is not definedと出てしまい、行き詰ってしまいました・・・ どなたか解決策をお願いします... ちなみに、雑誌は日経ソフトウェアの「タイタニックでデータ分析の特集」で、...
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機械学習を用いた各パラメータの重要度評価について

フリーソフト「Orange」を用いて機械学習を行っている大学生です. 現在,3つの入力値に対して6つの出力値が得られる問題について扱っています. どのパラメータがそれぞれの出力値に対してどの程度寄与するのかを数値として知りたい(*)のですが,どの評価を用いてどのように考察していけばよいのか全く分かりません. まず,(i)各特徴量の重要度(寄与率?)...
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分類問題における評価方法について

機械学習を研究で初めてまだ初心者です。研究で4クラス分類の問題を扱っててaccuracyやprecisionやrecallを算出したいです。 データ数が少ない(30件ほど)で分割のされ方によってスコアにかなり影響を受けてしまいます。交差検証したときのばらつきが大きくて(例えばaccuracyが[0.83333333 0.72727273 0.44444444]など)評価方法に困っています。...
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画像+テキスト情報の紐付けについて

深層学習を独学で初めて1ヶ月ほどの初学者です。 kerasによるresnetを使用して画像のクラス分類を行いたいのですが 入力である学習画像に対してテキスト情報(患者のCT画像に対して年齢、性別、腫瘍マーカーなど) を結びつけて学習させたいと考えております しかし調べてもいまいち方法がわかりません 指針となるようなアドバイスをいただけないでしょうか よろしくお願いします
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ニューラルネットで似たような値ばかり推定する原因

最近機械学習を始めたものです. 以下のような条件でKerasを使用してニューラルネットを構築したのですが 思うような結果が得られません. 入力:7次元/出力:2次元 入力は0,1,2,3のスコアで出力は50~110の間で5刻みの値 全データ数は1000件ほどで入力から出力を推定する回帰学習 画像がその出力結果です 推定精度が高ければ高いほど対角線上にプロットされるという評価指標です ...
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Chainerでオートエンコーダーを作る際にTypeError: Unsupported type <class 'NoneType'>というエラー

Chainerをつかって、pythonで自己符号器をつくろうとしています。次のようなコードを書いて実行しました。 class Autoencoder(Chain): def __init__(self): super().__init__() with self.init_scope(): self.l1 = L.Linear(3,2) ...
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Tensorflowのエラー“No gradient defined for operation”の意味と原因

機械学習を用いて画像処理をしている初心者です。 損失関数lossをloss = tf.reduce_mean(tf.square(input_dc - output_dc))と定義して、 update_ops = tf.get_collection(tf.GraphKeys.UPDATE_OPS) with tf.control_dependencies(update_ops): ...
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画像データが格納されたテンソルの扱い方

TensorFlowで画像処理を行いたい初心者です。 機械学習ネットワークから出力される、64×64の画像20枚分のテンソル[20,64,64,3]に対してある処理を行い、新たなテンソル[20,64,64,1]を求めたいのですが、適切な操作がわからず困っております。 やりたい処理としては、画像一枚の4×4のパッチ領域でRGBチャネル内の一番小さい値を見つけ出し、...
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訓練データとして用いるため、英語で記された景気についてのアンケート調査のデータを入手したい

プログラミングについての質問とは少しずれているかと思うのですが、ご了承ください。 日本では内閣府が公開している景気ウォッチャー調査といった景気に敏感な人たちを対象とした景気に対する評価(5段階)とその理由のアンケートのファイルがあります。 このアンケートのアメリカ版のようなファイルが欲しいです。つまり、景気に対する評価とその理由が英語で記載されているようなファイルです。 このファイルの用途は、...
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『トピックモデルによる統計的潜在意味解析』の2.2節のp(x_i | π)=Multi(x_i | π)の成立理由

とてもピンポイントな質問で申し訳ありませんが、 『トピックモデルによる統計的潜在意味解析』(奥村学 監修、佐藤一誠 著)の 2.2節の式(2.3)の前の文章に以下が書かれており、私には飛躍的で理解できません。 p(x_i=k | π)=Multi(n_k=1 | π, 1)と考えられるため、 これをp(x_i | π)=Multi(x_i | π)と表記する。 ここで、...
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分類確率とデータの出力方法

機械学習を勉強している大学生です。 python,tensorflow,kerasを用いて2クラス分類を行うプログラムを書いています。 分類確率をmodel.predictで出すことはできるのですが、 その確率値がどのデータに対するものなのかを出力する方法がわかりません。 以下は確率値を出すための部分的なプログラムです。 result = model.predict(X_test) ...
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RDBに保存された画像データから類似画像を検索する方法

RDBに画像から抽出した特徴ベクトルと画像のパスを保存しています。 指定の画像と類似した画像を検索したいのですがselectで絞り込む方法がわかりません。 手動でタグ付けして絞り込むしかないんでしょうか?
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csvファイルがうまくダウンロードできない場合の対処法につきまして

機械学習初心者の学生です。 電力データ分析を行おうと思い、下記リンクにアクセスしたのですが、 なぜかcsvファイルがダウンロードできず、web上に表示されるだけでした。 http://www.tepco.co.jp/forecast/html/images/juyo-2018.csv web上の情報をコピペしてエクセルに貼り付けたのですが、複数の情報が1セルにまとめられて表示されてしまいます。 ...
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Jupyter Notebook上にOpenAI Gymの'CartPole-v0'を表示させたいのですが、表示されません。

AWS EC2 r5.large Ubuntu 16.04 LTS (HVM) 64bit インスタンスを利用しています。 サーバー上で起動している Jupyter Notebook 内に OpenAIの'CartPole-v0' などが学習されている様子を表示したいと考えています。 そこで、下記リンクの「参考ページ」を参考に環境構築を行い下記スクリプトを実行すると「The kernel ...
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69 件の閲覧数

pythonで変数が次のコードへ継承されません

autoencoderで文章を学習したモデルをslackbotでテストしたいと考えています。 しかしながら、 Using TensorFlow backend. Traceback (most recent call last): File "/home/yudai/Desktop/keras_test.py", line 19, in model = ae(len(...
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64 件の閲覧数

syntaxErrorが出ます

autoencoderで文章を学習したモデルをslackbotでテストしたいと考えています。 しかしながら、 File "/home/yudai/Desktop/keras_test.py", line 24 loaded_model = model_from json(loaded_model_json) ^ SyntaxError: ...
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189 件の閲覧数

kerasで同じコードでIndexErrorとAttributeErrorがでます

自力で単純なautoencoderを頑張って書いてみました。 しかし、 C:\Users\yudai\Desktop\keras_AE.py:62: UserWarning: Update your `Model` call to the Keras 2 API: `Model(inputs=Tensor("in..., outputs=Tensor("de...)` autoencoder ...
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156 件の閲覧数

CNNによる画像分類における、学習とは?

私はpython言語で書かれたkerasを用いて、画像分類を行っていますが、学習と判別がどのように行われているのか、仕組みが分かりません。 例えば、MNISTのデータセットをDLし、モデルを構築後、下記のコードを入力したとします。訓練データが54000枚、validation splitの値を0.1に設定しバリデーションデータが6000枚あります。 model.compile( loss='...
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343 件の閲覧数

pythonでRuntimeErrorが出ます

以下のコードを動かそうと思っているのですが、 エラーが出力されてしまいます。 もしよろしければ、ご教授よろしくお願いいたします 何卒、よろしくお願いいたします。 python3 '/home/hoge/train.py' Traceback (most recent call last): File "/home/hoge/train.py", line 56, in ...
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Leave One Site Outの使い方

一体どのように使えばいいのでしょう? from sklearn.cross_validation import LeaveOneOut from sklearn.model_selection import LeaveOneGroupOut というようにインポートしたいのですが、ネット上でいくら探してもそれらしい記事が見つからず、お力をお借りしたいです
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254 件の閲覧数

Pytorch 0.2.1をバージョンダウンする方法

困っていること 下記の問題のgithubでget_dataset.py、data_util.py、train.pyを実行した結果、 RuntimeError: dimension specified as 0 but tensor has no dimensions と出力されます。 get_dataset.py では、 re.findall("<p>.*</p>",...
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1,844 件の閲覧数

『Pythonではじめる機械学習』の mglearn を使いたいが、not defined となる

今オライリー・ジャパンの「Pythonではじめる機械学習」という本で機械学習の勉強を始めています。そこで、GitHubにあるmglearnというライブラリを入手したいのですが、やり方が分からず困っています。Download ZIPというボタンを押して保存したりしているのですが、うまくいきません。できるだけ詳しく教えていただけると助かります。mglearnのリンク先は下です。 https://...
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103 件の閲覧数

特徴量として使えるデータを平均の差から見つけ出す方法

クラスタリングを行う上で、特徴量を選択する際に「平均の差」を使おうと考えています。 複数ある属性のうち、平均差が大きいものを特徴量として選択すれば、より適切に集団を分割できるのではないかと考えています。 その際の「平均の差を比較する」方法がわかりません。 例えば、高校のクラスが2つ(A組、B組)あったとし、 それぞれ身長の平均(cm)、体重の平均(kg)、アルバイト収入の平均(円)...
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184 件の閲覧数

LSTMをPythonで

最近、RNNについて勉強しています。今ちょうど、LSTMについて勉強しているところなのですが、tensorflowやkerasの使い方はなんとなく分かるけれど応用できるほどの技量はないので、イメージを膨らますためにもとりあえずPythonのnumpyのみでコードを書いてみようと思いました。一応、入出力ゲート、忘却ゲート、CEC、覗き穴結合などを搭載した自作LSTMを作ってみたのですが、...
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384 件の閲覧数

時系列の特徴量の作成の仕方

機械学習における、時系列の特徴量作成に関して質問です。 画像を添付させていただきます。 以下の画像から、例えば、 ・Morning直後はある値が増加傾向にある。 ・NoonもMorningと比べて大きな変化量はないが、増加傾向にある。 ・Eveningも大きな変化量はないが、増加傾向にある。 たとえばこういった事実現象を時系列の特徴量として、 表現するにはどういった方法がありますでしょうか ...
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122 件の閲覧数

他クラス線形回帰に対する最急降下法

タイトル通り線形回帰に対して最急降下法を行いました。もちろん解析的に解は出せるんですが、それはここでは置いておいてください。 目的関数は $$ \frac{1}{2} \| Xb - y \|_2^2 $$ であり、その勾配は $$ X^T X b - X^T y $$ となります。これを用いて最急降下法を行いましたが、最小化されません。むしろコストが上がっていきます。 import ...
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77 件の閲覧数

AlphaGo Zeroのアルゴリズムについて

AlphaGoZeroは囲碁をプレイする際にプレイアウトを行わずにNNが出力するポリシーとバリューによってモンテカルロ木探索を行うということは分かったのですが、NNの学習の際はプレイアウトを行っているのですか?
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595 件の閲覧数

chainerでloss出力のエラー

ただいま、chinerを学習中なんですが以下を実行すると次のエラーが出ます chainer.utils.type_check.InvalidType: Invalid operation is performed in: SoftmaxCrossEntropy (Forward) Expect: in_types[1].dtype.kind == i Actual: f != ...
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121 件の閲覧数

SVCでload_wineのスコアを出したいのですが、エラーが出てしまいます。

まだスケール変換をする前ですが、エラーが出る意味がわかりません。 from sklearn.datasets import load_wine from sklearn.svm import SVC import numpy as np from sklearn.model_selection import train_test_split wine = load_wine() ...
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295 件の閲覧数

ディープラーニングにおいて、データ数が少ない場合の過学習が起きているかどうかの判断

CNNとRNNを組み合わせたモデルで動画分類を行っているのですが、訓練データがほぼ100%の正解率が出るのに対して、テストデータでは正解率が低いです。 ただ、過学習している時の典型的なグラフのようにテストデータの正解率が途中からどんどん下がるようなことは見られませんでした。 現在手元にあるデータ数は50程度で、かなり少なく、データ間の分散が比較的大きいです。 ...
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157 件の閲覧数

DeepLearningの学習データ(jpeg、raw)と組み込みシステムについて

私は画像を使ったディープラーニングについて勉強しています。 今回疑問があり皆様の意見を聞きたく投稿しました。 一般的にWebの画像認識に使用する学習データは容量を少なくする為、jpeg画像が多いと思います。 しかし、組み込みシステムで使用するカメラ画像は圧縮せずにraw形式の画像をメモリに保存し認識処理すると思います。 ここで、Web上の学習モデル(jpeg)を使用した場合、...
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92 件の閲覧数

AzureのMachine Learningの学習モジュールの使い分けについて

先週から機械学習を勉強し始めた、テクノロジーにかなり疎いOLです 基本的な質問ですみません AzureのMachine Learningで来客数予測をするべく勉強を始めたのですが、 学習モジュールの使い分け方法がわからなくて行き詰まっております 同じ線形回帰であっても Liner RegressionとBayesian Liner Regressionはどう使いわけするのか (...
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209 件の閲覧数

Word2Vecにおけるマイナスの概念について

Word2Vecでsimilarityの値がマイナスになるのはどうしてなのでしょうか? たとえば、次のコードを実行した時に、meowが-0.018となり、マイナスになっています。 この場合100次元空間のベクトルの内積ですから、マイナスではなくてプラスになると思っています。 今回はmeowだけでしたが、sizeのパラメーターを変更すると他のものもマイナスになったりします。 ソースコード # ...
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84 件の閲覧数

ベイズ的主成分分析の実装がうまくいかない

環境: Macbook air, Jupyter-notebook, Python2.7 論文 "Bayesian PCA" (Christopher M. Bishop, 1998) を参考に、ベイズ的主成分分析を実装して、論文と同じartificial dataを作って実行したところ、論文にある結果と異なります。具体的には作ったデータは10次元ですがintrisic ...
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Kernel K-means 実装 in Python

環境: Mac, Jupyter-Notebook, Python2.7 Kernel K-meansを実装したんですが、うまく動作しません。コードにエラーは出ません。どこかの計算が間違っているんだと思いますが、どこかわからないので誰か助けてください。 Algorithmについてはこちらがわかりやすいかと思います Link_01 Link_02 とりあえずデータを貼ります、...
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104 件の閲覧数

Global K-means 実装がうまくいかない

環境: Jupyter Notebook, Macbook air, Python2.7 Global K-meansを実装したんですが、アルゴリズムがうまく働いていないのでそれについて質問させてもらいました。K=3以上のクラスタリングになるとなぜかcentroidが近くに設置されます。どこがおかしいんでしょうか? アルゴリズムについてはHEREスライドの12,13ページにあります。 ...
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courseraのmachine learningのプログラミング課題について: warning: opengl_renderer: data values greater than float capacity

courseraのmachine learning講座をやりはじめたのですが、week2のプログラミング課題の任意課題(ex1_multi)を実行すると下記のようにwarningが発生してしまいます。 原因はなんでしょうか?宜しくお願いします。 Loading data ... First 10 examples from the dataset: x = [2104 3], y = ...