[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。

79 未回答やベストアンサーなし質問
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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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114 件の閲覧数

Xgboostの数学的背景について質問

XGboostの数学的背景について質問です。 Xgboostではロス関数の最小化の際に、 同関数をテイラー展開してから最適解を解くかと思います(Newton法)。 しかし、Newton法は、そもそも対象となる関数が2階微分できないと使用できない、 ヘッセ行列の正定値性が確保されないと使えないなどの欠点があったかと思います。 これについて同メソッドではどのようにクリアしているのでしょうか? ...
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8,384 件の閲覧数

nvidia GPUのメモリ解放

PCを再起動させずにメモリを解放する方法が知りたいです。 コマンド等でメモリ解放できないでしょうか? 2つのGPUを使用しており、片方は動作中のままにしたいので、 再起動や、全てのプロセスを停止させたりはしたくないです。 以下はnvidia-smiコマンドを実行した画面です。 ●環境 OS:ubuntu14.04 GPU:GeForce GTX 1080 ※python(chainer)...
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125 件の閲覧数

複数日本語文章の分類の簡単な実装方法について

文章の分類方法のメリットデメリットを教えてください。 ■インプット ・200文字程度の複数の日本語文章 ・分類先(恋愛、ホラー、サスペンスなど、予め10個程度定義) ■アウトプット 文章A -> 恋愛 文章B -> サスペンス 文章C -> ホラー 、、、 ■分類方法 ちょっと調べたところ下のような方法が、 機械学習周りが素人の自分(ただのRailsエンジニア)...
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54 件の閲覧数

分類モデルの作成

分類モデルの作成をしてまして、モデルの選択 ロジスティック回帰と決定木、ランダムフォレスト、SVMの4つのモデルを作成して比較で # for文でリストからモデルを取り出し、学習と予測、F1値の出力を行う。為のコードがどうしてもわからなく悩んでいます。ご教示お願い致します。 コード import numpy as np import matplotlib.pyplot as plt import ...
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38 件の閲覧数

matlabでnsga2を実装.目的関数の範囲指定,設計変数と目的変数の最大化を行いたい.

NSGA2をmatlabで動かせるよう以下のURLからダウンロードし実装. https://jp.mathworks.com/matlabcentral/fileexchange/10429-nsga-ii-a-multi-objective-optimization-algorithm 実際に動かしてみて,成功はしたのですが 目的変数はすべて最小化 設計変数の範囲のみが指定可能 ...
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132 件の閲覧数

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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deep-learning-modelsの画像認識時間

下記のサイトを見ながら画像認識を試しています。 Raspberry Pi 深層学習ライブラリで物体認識 (Keras with TensorFlow・Open CV) 学習済みモデルh5とjsonをダウンロードして同じ階層に置き、inception_v3のh5のリンク先をローカルに書き換えました。 WEIGHTS_PATH = '...
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scikit-learn(決定木回帰)のAPIについて

scikit-learn の決定木を使った回帰についての質問です。 同アルゴリズムでは、 予測の精度を表す.score と 特徴量の重要性を表す .features_importances_ が あるかと思いますが、 回帰においてはそれぞれどのように算出されているのでしょうか? 分類であれば、前者は正しく分類できた割合 後者は不純度を大きく下げた特徴量ということになると記憶していますが・・・ ...
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pytorchのoutputについて

以下のプログラムは手書き数字データセットMNISTを10クラスに識別するものです。 正解数と識別率をevaluate関数で求めているのですが、どのデータがどのクラスに分類されたかを調べるために混同行列を用いてみました。しかし、このプログラムを実行すると、ncorrectの値と混同行列の体格成分の和が一致しません。どうすれば一致するでしょうか。 学習用プログラム import os import ...
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Backpropagation - softmax + cross_entroopy_log_loss 層からの勾配値をバッチサイズで割る理由

ゼロから作る Deep Learning 第六章の実装で、出力層(SoftmaxWithLoss)からの勾配値をバッチサイズで割り算していますが、これが必要な理由をお教えください。 全出力を合計したロス関数がバッチのすべての値の合計になるためバッチサイズで割る(cross_entropy_error function)のは理解できますが、逆伝播される勾配はバッチの合計値になっているのでしょうか? ...
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77 件の閲覧数

pytorchで作ったCNNが学習しません

以下のようなCNNをpythonで作成したのですが、計算を回したところlossの値が変化しませんでした。 原因がわからないのですが、教えていただけないでしょうか? from torch.nn import MSELoss device = 'cuda' model = Model().to(device) criterion = MSELoss() optimizer = Adam(model....
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117 件の閲覧数

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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149 件の閲覧数

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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64 件の閲覧数

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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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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72 件の閲覧数

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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101 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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190 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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75 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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36 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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196 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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40 件の閲覧数

loop paddingとはなんですか

機械学習で動作認識を行いたいと考えています. 学習にUCF11を用いたいのですが,一部フレーム数が少ないデータが存在します. このようなデータに対してloop paddingを用いることがあるらしいのですが, loop paddingとはどのような手法でしょうか. loop paddingに言及している例: https://arxiv.org/abs/1904.02422 https://...
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102 件の閲覧数

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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42 件の閲覧数

『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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644 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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152 件の閲覧数

深層学習におけるハイパパラメータの最適化の、パラメータ選定順序について

ネットワーク最適化の方法としてベストなハイパパラメータ(レイヤ層、ユニット数、学習係数等)の選定があります。これらの最適な値を探索する際に、どのパラメータから最適化し現在のモデルに当てはめるかが重要な意味をもつと思います。 例えばあるCNNに対して以下の探索を行うとします。 ・最適な層数 ・フィルタの次元(枚数、解像度) ・入力画像の解像度 ・活性化関数 ・学習アルゴリズム ...
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298 件の閲覧数

交差検証(クロス・バリデーション)を適応して意味のあるアルゴリズムについて

モデル評価にクロスバリデーションをよく使うのですが、 決定木のようなバリアンスの大きいアルゴリズムについては、クロスバリデーションによる評価が意味のあるものかどうか、いつも疑問を抱いて行っています。 そもそもクロスバリデーションは最適なハイパーパラメータを探索することを目的にしていると思っているのですが、最終的なアウトプットとしてのモデルを評価するには、...
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649 件の閲覧数

Chainerでアウトプットがベクトルのニューラルネットワークを訓練したい

Chainerでニューラルネットワークの勉強をしています。 今、3次元ベクトルtが教師データとして与えられています。 このtを用いて、ニューラルネットワークを訓練したいと思っています。 そこで、アウトプットが3次元ベクトルyのニューラルネットワークを作り、 教師ベクトルtとのユークリッド距離|t-y|を最小化するように訓練しようと思います。 このような場合Chainerでは、 ...
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89 件の閲覧数

Theanoのscan関数のoutput_infoについて http://deeplearning.net/tutorial/rbm.html

http://deeplearning.net/tutorial/rbm.html このページでRBMについて学んでいるのですが、get_cost_update関数の中で使われるscanのoutputs_infoがなぜ outputs_info=[None, None, None, None, None, chain_start] となっているのかわかりません。 ...
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35 件の閲覧数

機械学習で畳み込み層の前にLSTMを持ってくるのはあり?

機械学習で時系列の予想をしています。 一般的に畳み込みは最初の層から連続して行うべきと思っていますが、 一番最初の層をLSTMにしてその後に畳み込みをしたほうが目に見えて精度が良い傾向も見られました。 畳み込みの前にLSTMを入れたり、 畳み込み層を最初に固めないのは一般的なやり方ではありませんよね? 入力に対して散々畳みこんだあとLSTMに渡すほうが理にかなってるような気がしまして… ...
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49 件の閲覧数

Pythonでエラーが出てしまう: IndexError: index 100 is out of bounds for dimension 0 with size 100

下記のプログラムを実行すると、エラーメッセージが出てしまいます。 実装したいこととしては、Aを混同行列としてA[pred[i]][y[i]]に1を足しこみたいです。 エラーメッセージ: File "cnnTm.py", line 61, in <module> lossT, accT, ncorrectT = cnnL.evaluate(model, XT,...
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42 件の閲覧数

正解率でいい結果が出ません!

・プログラムは以下の通りで、jupyter Notebook,pandasを使っています。 ・KSSは眠気を数値化したもので、それ以外のデータ(LFなど)は心拍のデータです。 ・目的は「'それ以外のデータ(LFなど)'から眠気(KSS)を予測することです ・KSSは整数値です。それ以外のデータ(LFなど)は整数値ではないです。 わからない事 ・KSSが目的変数でそのほかのデータが説明変数です ・...
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67 件の閲覧数

kerasを用いた、LSTMの作成方法を教えてください。

現在、50種類あるデータをLSTMを用いて、判別しようと考えています。 データの保存形式は、.npyで、学習データのshapeは、(30,23,1024,1024)で、学習データの答えのshapeは、(30)で保存しています。 30がバッチサイズ。23がtimesteps。1024,1024が2次元配列のデータとなっています。 (30,23,1024,1024)を用いて、...
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27 件の閲覧数

機械学習_回帰でベクトル→ベクトルを行うにはどうすればよいのでしょうか

回帰では,説明変数x=[1,x1,x2,...,xn]が与えられたら,目的変数yはスカラーで,wをパラメータとして, y=w0+w1x1+w2x2+...+wnxn と書けると思います.このとき,yをベクトルで表すことはできるのでしょうか? 多数の教師データ,つまり説明変数と目的変数の組で書こうとすると, Y=Xw Y=[y0,y1,...,yn]^T ,Xはn×n行列 ,w=[w0,w1,...,...
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20 件の閲覧数

kerasでエポックごとの確率行列を取得し次のエポックへの入力として利用したい

エポックごとの確率行列を取得し、そこから相互情報量を計算し、次のエポックへの損失関数として入力していくような機械学習モデルを作成したいと思っております。 調べた限りではエポックごとの結果を保存したり表示するような方法はcallbackのon_each_epoch_endなどから設定でできるようなのですが、上記のようなエポックごとの出力を次に活かすような方法については見つかりませんでした。 ...
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112 件の閲覧数

pytorchのnn.Embeddingの学習に関して

私は最近pytorchを利用して自然言語処理を勉強し始めました. 初歩的な内容で恐縮ですが,質問させていただきます. よろしければご回答いただけますと幸いです. 単語の埋め込み表現をtorch.nn.Embedding()を用いて獲得しているのですが, この埋め込み表現は学習時,どのように学習が行われているのでしょうか? ...
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82 件の閲覧数

keras-yolov3のtrain.pyのコードについて

前提 【物体検出】keras−yolo3の学習方法 を参考に、独自データにおけるYOLOv3の学習を行っています。 上記サイトで使用されているコード: https://github.com/sleepless-se/keras-yolo3 すべてでなくても良いので教えていただけると助かります。 質問したいこと 1. train.pyのコードの中で不明な点があります。 ...
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38 件の閲覧数

機械学習(SVM)のカーネル関数

現在、私は文書分類を行うプログラムを作成しています。 しかし、経験が無くカーネル関数の選択ができません。 以下の条件で推奨されるカーネル関数を教えてください。 語のリストがあり、文書に出現すれば1、しなければ0とした。 よって、特徴ベクトルは0と1のバイナリベクトルです。 特徴ベクトルの次元数は1000から1万程度です。 ラベルを0と1とした二値分類です。 よろしくお願いいたします。
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131 件の閲覧数

pythonで[Errno 2] No such file or directory: 'python': 'python'と表示されることの解決策を教えてください。

以下のpython scriptを回そうとした時に表題のエラー「[Errno 2] No such file or directory: 'python'」が出力されます。 解決法がわからないので教えてください。 実行しているものとしては、wikipediaで学習したBERTを作成しようとしており、その事前学習段階を行おうとしています。 ターミナルから実行するのでは、入力内容が多いため、...
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1,447 件の閲覧数

'numpy.ndarray' object has no attribute 'append'のエラーについて

現在、Python機械学習プログラミング 達人データサイエンティストによる理論と実装の本で勉強してまして、 コードを実装すると、下記のエラーが発生してしまいます。ネットで調べたところ、numpyでarrayを追加することで解決とのことですが、どのようなコードを追加すればよいのか分かりません。 コードの追加及び他の方法で解決することについて、ご教示よろしくお願いいたします。 weights, ...
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50 件の閲覧数

python sklearn 決定木 分類 任意の正解ラベルのみで正解率を最大化したい

機械学習 決定木での分類について質問です。 数百データを含むデータセットには2つの正解ラベルしかありません。正解ラベル、”True"と”Flase"とします。 pythonでsklearn.tree DecisionTreeClassifier をして分類をしていますが、そもそもデータセットの精度が悪いため、 "True"と"False"...
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154 件の閲覧数

PythonのLSTMを用いて自然言語処理で小説の文を学習する際に起こるメモリ不足の解消

やりたいこと 小説の文章を学習し、文章生成を行おうと思っています。 その際、文章生成を行っているサイトを参考にプログラムを作成しました。 しかし、文章を学習する際に、 x = np.zeros((len(sentences), maxlen, len(chars)), dtype=np.bool) の部分でエラーが起きてしまいます。恐らく、...
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32 件の閲覧数

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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111 件の閲覧数

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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104 件の閲覧数

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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37 件の閲覧数

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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27 件の閲覧数

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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78 件の閲覧数

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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72 件の閲覧数

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?? ...