[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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ニューラルネットワークにおける「パラメータ」とは何を指している?

プログラミングというより仕組みの質問です。 機械学習における十の法則、つまり「ネットワークにおけるパラメータの数の10倍の学習データを用意しろ」という文における「パラメータ」がよくわかりません。 入力層のことでしょうか? 中間層の組み合わせの数のことでしょうか? それ以外の自分が知らないようなことでしょうか? 答えとその少し詳しい説明をいただけると幸いです
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tiny-yolov3の学習済みモデルをcoremlモデルに変換

前提・実現したいこと tiny-yolov3の学習済みモデルをkerasモデルに変換しそのモデルをcoremlモデル(mlmodel)に変換をしようとしています。 iosアプリでtiny-yolov3の学習モデルを用いて物体の座標を検出させるアプリを作っています。ですがiosでtiny-yolov3の学習済みモデルを直接使用することはできないのでcoremlモデルに変換する必要があります。...
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windows環境でcondaにpytorchが入りません

anaconda環境にpytorchをインストールしようとしているのですが、何度試してもimportエラーが出てしまいます。 anacondaで仮想環境を作り、焼ているのですが、下記のような結果になってしまいます (nn) C:\Users\USER>conda install pytorch torchvision -c pytorch Collecting package ...
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ウェイトごとのレイヤーウェイト制約を設定するには (How to set Layer weight constraints for each weight)

kerasを使って関数パラメータの近似をしようとしています。self.kernel = self.add_weightで追加するweightごとに取りうる値を制限するような制約を課したいのですが、どうすれば実現できるのでしょうか? 具体的にはself.kernelのそれぞれのweightがとりうる値に以下のように最大値最小値の制限をかけたいです。 tc = args[0] (1<args[0]...
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kerasとscikit-learnによるaccuracyの算出方法による違いはありますか?

私は現在マルチラベルの画像分類をkerasのCNNを用いて行っています。 また、kerasのaccuracyだけでなくscikit-learnの様々な評価方法(Recall, Precision, F1 scoreそしてAccuracy)を用いて精度の再確認を行いました。 結果としてkerasで算出したAccuracyは約90%を示すのに、scikit-learnはどれも60%前後しか示しません。 ...
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dlibをインストールしようとするとcv2が見つからないというエラーが出てしまう

https://www.kkaneko.jp/dblab/dlib/trydlib.html 上のサイトを参考にしてdlibのインストールを進めていたのですが py -m pip install --upgrade pip py -m pip install -U numpy scikit-image scikit-learn ...
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PyTorchのTransformerモジュールのmaskで何を指定すればよいかわからない

前提・実現したいこと PyTorchのTransformerモジュールを使ってTransformerのモデルを作っています。 ですが、forwardの引数の***_maskで何を隠せばよいかわからず悩んでいます。 Transformer — PyTorch master documentation 上のリファレンスによれば、src_maskのサイズは(S,S)、tgt_maskのサイズは(T,T)...
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機械学習でハイパーパラメータが最適化されたモデルで性能評価を行う方法

グリッドサーチを行い、ハイパーパラメータが調整されたモデルで、未知のデータに対するモデルの性能を評価したいです。 そこで、以下の3つの方法が考えられるのですがこれらの方法は正しいでしょうか。 なお、コードについては処理の流れを説明するためのものであり実際に動くコードにはなっていません。 1つ目 ホールドアウト法で評価する方法 X_train, X_test,y_train, y_test = ...
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ベイズ最適化と遺伝的アルゴリズムと強化学習の違い

これらの最適化にかかる時間, 最適化の拡張性の違いはなんですか? またそれぞれの強みはなんですか? ※拡張性は例えば値のみしか最適化できないなど
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エラーの意味と解除方法が知りたい

if(!sampling == FALSE & length(DMP_IDs) >= sampling){ + DMP_IDs <- DMP_IDs[floor(runif(sampling,1,length(DMP_IDs)))] + } > allProbe_IDs <- rownames(selDataMatrix) > if(version=="450"...
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機械学習の学習過程の表示を変えたい

現在、Pythonを使って花の判別するプログラムを作っていてモデル学習もうまく機能しているのですが、CMDに表示をされる学習過程の表示がむずかしく見えるのでもっと簡単な表示に変えることが出来るのではないと考えました。 下は学習過程の画像です。 しかし、この表示を変えるためにはどこのソースコードを修正すればいいのかわかりません。 この学習過程の表示はどこから表示されているのでしょうか?? ...
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ML-agentsの3DBallを学習させたいが、学習済みモデルが動いてしまう

ML-agentsを使って機械学習をしようとしています。 Exampleに入っている3DBallを学習させようと思っているのですが、 Start training by pressing the Play button in the Unity Editor. と表示されて、Unityでplayボタンを押すと、学習済みモデルが動いてしまい、学習させることができません。 ...
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Teachable Machineでローカルファイルを読み込む方法について

Teachable MachineのAudio Projectで、学習データとしてローカルファイルを使いたいのですが、 You can only upload zip files with audio data previously created/downloaded with Teachable Machine. と出てしまいます。 実際にTeachable Machineで録音し、...
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scikit-learnのStackingClassifierでestimatorに指定したLGBMClassifierが学習中にエラーを出す

models = [] models.append(('lgb_1', LGBMClassifier(boosting_type='gbdt', learning_rate=0.03, max_depth=15, min_child_samples=50, ...
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pythonプログラム実行時にエラーも出さずにログインパネルに移動してしまう。

理系大学院生からの質問です。 プログラミングに慣れ親しんでいる同期や先輩に質問してもみんな答えられないので、詳しい方がいたら教えて頂きたいです。 ・anaconda3で仮想環境を作り、pycharmを使ってpythonのプログラミングを行っています。(mac) ・先輩の書いたプログラムをpycharmで実行しようとすると、実行した途端何故かmacのログインパネル(...
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Dockerを使った機械学習のトレーニング精度を良くしたい

Dockerを使って3種類の花の判別プログラム(.py)を作成しています。 プログラムを実行して8回のトレーニングを行いましたが、なぜかトレーニングうまくできませんでした。 これが学習の結果です。 lossもaccも一定の数値のままででした。 試しに、Dockerを使わずにそのままPythonプログラムを実行してみました。 トレーニングがうまく機能しました。 つまり、...
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Pythonのモジュールを用いた特徴量抽出のためのプログラムでエラーが出る問題について

前提・実現したいこと 言語処理100本ノックの「6章機械学習 51. 特徴量抽出」の問題について、回答でどの部分を修正したらいいかわからないです。 Qiita記事「言語処理100本ノック 2020 第6章: 機械学習の51」に掲載されていた回答のまま、jupyter notebookでプログラムを実行しています。 エラーメッセージ モジュールspacyはインストールしましたが、 Can'...
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画像判別AIモデルのloss率とacc率を良くしたい

うさぎとカメの判別AIの開発をしています。 しかし、なぜか学習がうまくいかず、lossやacc(判別成功率)の値が良くなりません。 通常、lossとaccは反比例で片方の数値が増加すればもう片方が減少するはずなのに、lossが膨大に増加してaccは0.5あたりで変化しません。 これはニューラルネットワークの設計がいけないのでしょうか?? 以下に、スペックとソースコードと結果画面を載せます。 ...
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特徴量どうしに関連がある場合の機械学習

機械学習に関する質問です。 特徴量が何層かの構造を持っているとき、 Pythonのscikit-learn等で機械学習をする場合、 どのようなデータとして扱えばよいか、またどのようなモデルが適切か教えてください。 簡単な例を挙げます。(良い例ではないかもしれませんが……) 物質Aと物質Bを色々な割合で混ぜ合わせた水溶液の物性データをもとに ...
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「Pythonではじめる機械学習」のLogisticRegressionの出力が手元と違う

機械学習初心者です。頓珍漢な質問でしたら申し訳ありません。 書籍「Pythonではじめる機械学習」第5刷のP59~61について2つ質問があります。 (1) 書籍のコードを以下の通り写経していますが、出力が書籍に記されているものと若干異なります。 この原因を教えて下さい。 from sklearn.model_selection import train_test_split from ...
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watson-人工知能の学習トレーニングについて

はじめまして。先日、念願の人工知能を始めてみました。色々な会社を見た結果、Watsonを使ってみました。 そこで、分からないのが2つありますので質問させて頂きます。 1つ目は、学習させるデータは、Excelで作ったものとPDFファイルを使いたいと思っています。 そこで、数値入力した表と表から導き出したグラフは混同でも学習できるのでしょうか? その場合、PDFファイルだけの学習でも出来るのでしょうか?...
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tfliteでの検出方法はこれでよいですか?

今年に入ってから機械学習勉強開始した初心者です。 deeplabの学習データを使ってtflte作成、検出までをやろうとしています。 https://github.com/tensorflow/models/tree/master/research/deeplab 一応エラーが出ない状態で検出を実行できるようになったのですが、どの画像を投げても返ってくるのが0しか入っていない配列になります。 ...
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Trainable Parameterとはなんですか?

機械学習初心者です。 よろしくお願いします。 高負荷がかかる機械学習などでもGoogle ColaboratoryのGPU環境を使うことで、手軽に機械学習の勉強ができると聞いてGoogle Colaboを試してみています。 とりあえずテストでGoogle ColabでGPUをオンにして簡単なGRUでの予測計算を実行しているのですが、なぜかローカルPCよりも計算に ...
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Apache SparkのMLlibによる機械学習の分散の処理イメージがわきません。具体的な処理を教えてください。

Apache SparkのMLlibを使用し機械学習の実装ができることを知りました。 その中で、モデルの学習を分散の仕組みがイメージできませんので、教えていただきたいです。 私の認識は以下の通りです。 文字列の整形や文字列のベクトルへの変換などはそれぞれのノードで可能。 モデルの学習は「重み」が存在しており、モデルの学習とは「重み」を更新していくもの。 ...
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要素がlist型であるpandasのdataframeをndarrayの2次元配列にしたい

dataframe e.g) date vec 2019-01-04 [-0.08072768, -0.061041858, 0.09872102] 2019-01-04 [-0.07853928, -0.058681224, 0.10971683] こういったdataframeがあった場合に、...
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バギングしたランダムフォレストの決定木を表示したい

バギングしたランダムフォレストの決定木の中からテストスコアが一番良いものを表示したいです。 以下のようなコードを書きました。 clf=BaggingClassifier(RandomForestClassifier(max_depth=depth, random_state=0), n_estimators=100, random_state=0) #モデルを構築 clf = clf....
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バギングで求めたestimators_を決定木として可視化したい

以下のようにバギングした後の決定木を可視化したいです。 #決定木モデルとバギングの設定 model=BaggingClassifier(tree.DecisionTreeClassifier(random_state=0), n_estimators=100, random_state=0,bootstrap = False) #モデルの構築 scores = {} model.fit(...
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バギングした決定木を可視化したいのにエラーが出る

バギングした決定木を可視化したいです。 以下のようなコードを書きましたが #決定木モデルとバギングの設定 model=BaggingClassifier(tree.DecisionTreeClassifier(random_state=0), n_estimators=100, random_state=0) #モデルの構築 scores = {} model.fit(X_train, ...
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Tacotron2-WaveglowのTacotron2のトレーニングの成果物について

tacotron2をダウンロードし、Readmeに記載されている python train.py --output_directory=outdir --log_directory=logdir を行った時にエラーの出ない学習環境をUbuntu18.04上に作成することができました。 (データはLJSpeech1.1を使用しました) しかしながら、2日以上たっても学習が終了しないため、...
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80 件の閲覧数

学習曲線から見る過学習もしくは学習不足の判断について

表題の件ですが、現在隠れマルコフモデル(HMM)で時系列データの自動判別を試みていますが、過学習の疑いがあるため質問しました。 サンプル数は60でtrue/falseの2値分類の学習なのですが、サンプル数別の検証結果とテスト結果によるaccuracyの曲線が以下のようにプロットされました。 お聞きしたい事としては、青線が検証データ・緑線がテストデータでのスコアなのですが、...
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262 件の閲覧数

エクセルで数値以外(文字、空白行等)の行を削除したい

Pythonでエクセルの数値以外(文字、空白行等)の行を削除したいのですが、 どのようにすればよいでしょうか? 空白行の削除だけならば、以下のコードでなんとか実現できたのですが、 文字や記号などを含む行削除方法がなかなかネットでも見つかりません。 ご存じの方、ご指導頂ければありがたいです。 よろしくお願いいたします。 ■空白行の削除 df = pd.read_excel('target+...
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114 件の閲覧数

RNNの誤差逆伝播法における勾配の足し合わせ処理について

現在、書籍「ゼロから作るDeepLearning2」でRNNの誤差逆伝播法を学習しており、 そのアルゴリズムについて不明な点があったため、ご教示いただきたいです。 該当するソースコードと不明点を下記に、記載させていただきます。 質問①: 誤差逆伝播を行う関数への引数が、「時刻tにおける出力の勾配(dhs)と、時刻t+1の勾配(dh)を足し合わせた値」を渡している理由がわからない。 ...
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46 件の閲覧数

バギングの際の特徴量選択

バギングをする時にBaggingClassifierのモジュールを使いますが、その時の引数にmax_featuresがあります。 特徴量の最適な選択はこのモジュールが自動的に行ってくれるのでしょうか。 初めての質問でかつ機械学習に対しての理解が追いついてないのでお手柔らかにお願いします。
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67 件の閲覧数

pythonライブラリhmmlearnのAttributeError

実行したコード from hmmlearn import hmm model = hmm.GaussianHMM(n_components=5, n_iter=100) model.covars_ 吐き出されたエラー文 --------------------------------------------------------------------------- ...
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216 件の閲覧数

KerasでVGG16の転移学習をするときにValueErrorが発生する

質問 Kerasに実装されているVGG16を転移学習して画像の2クラス分類をしようと考えております。 参考サイトのコードを一部修正して実行すると、下記エラーが発生して学習できません。 ValueError: Error when checking target: expected sequential_1 to have shape (2,) but got array with shape (...
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81 件の閲覧数

ラベルなしのセンサデータを使って、分類を行いたい

ある論文のコピープロジェクトで、耳の中にセンサーを組み込み、表情認識を行う(何もしていない時の出力は0、大きく口を開けた時は1)ということを実装しようとしています。 chainerでニューラルネットワーク簡単実装(初心者向け) 上記のサイトを参考にして、ラベル付けされたセンサデータ(フォトリフレクタ、0.1s*20=2s)をまとめたcsvファイルで学習を行いました。 今、...
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tensorflowのsparse_placeholderのAttributeError

tensorflowでスパーステンソルのプレースホルダーに関して以下のように定義しました ph = { 'adj_norm': tf.sparse_placeholder(tf.float32, name="adj_mat"), 'x': tf.sparse_placeholder(tf.float32, name="x")} しかし,以下のようなエラーが出ます. '...
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機械学習でデータセットのデータごとの未知の確率分布を推定することはできますか?

個々のデータが"多くの特徴量"と"それぞれ異なる未知の確率分布に基づく一つの観測値"を持つデータセットが存在します。このデータセットを元にして、個々のデータの確率分布を推定することはできますか? 具体的には、競馬のデータセットになります。馬の走破タイムは、それぞれの能力に応じた確率分布に従うと考えられます。しかしながら、その確率分布は未知の情報になります。 この確率分布を推定するに当たって、...
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42 件の閲覧数

pythonで具体的な画像の組からフィルタを予測する方法について

元画像と,それに何かしらのフィルタ処理が施されてブラーがかかったような観測画像が与えられています.pythonを使って,この2つの画像からどんなフィルタなのかを予測する方法はありませんか? フィルタは,ガウシアンフィルタのような,中心画素から離れるに従って重みが小さくなっていくようなフィルタを想定しています. 方法としては,例えば重回帰分析があります.ある画素を目的変数,...
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32 件の閲覧数

自然言語処理のデータセットについて

以下のように,単語と文にマルチラベルが付与されているデータセットを探しています. < text > it be very overpriced and not very tasty < wrd-label > non non non non [food,price] non non non [food] < stc-label > [food, price] ...
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158 件の閲覧数

chainerでvalidationが実装できません。

『Chainerで作るコンテンツ自動生成AIプログラミング入門』という書籍の第3章を参考に、超解像画像生成のためのCNNを作成しています。 作成中のプログラムにvalidationを実装しようとしましたが、エラーが出てしまいました。 なお、python3.5.2、chainer6.4.0を使用しています。 以下に、変更前のプログラム、変更後のプログラム、エラー文をのせておきます。 変更前 ...
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182 件の閲覧数

色空間と表色系の違いは What's the difference of color space and color system

私は機械学習に関する研究を行っています。色を表す方法として「色空間」という用語を使っている論文と「表色系」という用語を使っている論文があると思います。どちらがより正しい用語なのでしょうか。 I'm researching on machine learning. In papers about machine learning, some papers use the term of "...
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151 件の閲覧数

株価の予測にこのニューラルネットワークは間違っていませんか?

株価の予測をしたいのですが、なかなかうまく行きません。 具体的には学習が全く進まないです。 私のこのニューラルネットワークの使い方自体は間違っていませんか? [Input](すべて平均に対する倍率で正規化されています) 0 株価 始値 1 株価 高値 2 株価 安値 3 株価 終値 4 この日の特徴A 5 この日の特徴B この日の特徴AとBは独自アルゴリズムで計算したその日の特徴になります。 ...
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156 件の閲覧数

訓練データとテストデータの評価の差

ある数値を予測するコンペの問題をPythonでやってます。 与えられた訓練データから使えそうな特徴量だけを取り出し、同様にテストデータから訓練データと同じ特徴量を取り出しました。 https://www.kaggle.com/serigne/stacked-regressions-top-4-on-leaderboard/notebook 上記を参考にして、取り出したデータをもとにLASSO ...
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tslearnを用いた時のResumed because of empty clusterについて

tslearnによるKShapeという分類手法を用いた時に、「Resumed because of empty cluster」と表記されます。 この場合、使っているデータセットの問題なのでしょうか、それとも学習回数など改善することによってうまく分類できるようになるのでしょうか。 アドバイスをいただきたいです。 よろしくお願いいたします。 from tslearn.clustering ...
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44 件の閲覧数

大きなデータセットのマルチクラス分類は、“dasked” および分割することはできません。通常の分類は処理できません。

膨大なデータフレーム(550MB)があり、貸出クラブ1が利用可能ここで、成績のクラスを予測する必要があります。 夕暮れのデータフレームは次のとおりです。 Unnamed: 0 Unnamed: 0.1 loan_amnt funded_amnt funded_amnt_inv term int_rate installment annual_inc ...
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92 件の閲覧数

ディープラーニングにおいて、層を深くしても学習が進むようにする方法

現在、CNNとRNNを組み合わせて動画を分類するモデルを使っています。 モデルがアンダーフィッティングを起こしているので、モデルの複雑さを上げたいと考えています。 しかし、現状CNNは4層程度なのですが、さらに層の数を増やそうとすると学習が初期段階で停滞し、一切訓練誤差が下がらないという状況です。 このような場合に有効な学習を進める方法として何が考えられるのでしょうか? ...
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869 件の閲覧数

Resource exhausted: OOM when allocating tensorエラーについて

やりたいこと google colabを使用してYOLO-v3において画像データを学習させる。 すでにやったこと 教師画像になるデータを20枚集めてリサイズ 集めた画像をVottでアノテーションしzipとしてcolab上にあげ、unzip YOLO用のデータに変換 Kerasで使えるように変換 詰まったところ 上記のことをやった上でtrain.pyを実行したところ以下のエラーが出ました。 ...
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148 件の閲覧数

ディープラーニングで出力される予想が常に一定の値

ディープラーニングはかなり駆け出しです。 機械学習については基礎の基礎を勉強した程度の無知です。 ディープラーニングで時系列の予想を行いたいのですが何をしても出力結果がほぼ一定の値になってしまします。 層の数を大きく変えても、活性化関数を見直して試行錯誤しても 学習後のモデルに何を渡してもほぼ一定の値を返すようになってしまいます。 ...
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247 件の閲覧数

ディープラーニングの解析結果が常に同じ値になります

売上個数予想のプログラムを作っていますが、 学習させた後MultiLayerNetwork.output(xxx)させた結果が常に同じ値になり困っています。 事前に学習データをAI.MaxInputStringLength(20)のパラメータに変換済みでそのサンプルが数万個あります。 つまり、入力は20のパラメータがあります。 今回は売上個数の予想なので出力は1つです。 (...