[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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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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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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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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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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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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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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DataFrameを用いてカテゴリカル変数を1特徴量の量的変数に変換する方法

後述のようなsample.csvを読み込んだDataFrame dfがあったときに、カテゴリカルな変数であるresidenceに一位のラベルを自動的にふるよい方法があれば教えてください。 pandas.get_dummies(df)を用いるとそれっぽいことができなくはないですが、東京カラム、神奈川カラム、、、などと特徴量の変数の数だけ、新しい特徴量ができ、それらが0,1になってしまいます。 ...
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pythonのhmmlearnについて

http://keik-117.hatenablog.com/entry/2016/07/05/213903 こちらのサイトのコードを上から入力していき、 X, Z = model.sample(10) を実行したのですが、 >>> X array([[ 0.75706838, -0.1280334 ], [ 10.3137587 , 10....
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Single Shot Multi-box Detection の実装時における “variance” の役割

Single Shot Multi-box Detector (SSD) をトレーニングする際に 入力データに対してエンコードされる「variance」の役割を知りたいです。 以下の公開レポジトリを参考にしています: https://github.com/rykov8/ssd_keras https://github.com/pierluigiferrari/ssd_keras ...
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ニューラルネットワークの重み更新

ニューラルネットワークに関する質問です。 ニューラルネットワークでロジスティック回帰を実施するときは学習率や更新回数などを指定しますよね?一方、一般化線形モデルにおけるロジスティック回帰を実施するときにそのようなものを指定した覚えがありません。(Rで言うと glm()) 一般化線形モデルでは学習率などを設定していないんですか? それとも、内部的に何らかの処理がされているのですか? ...
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機械学習による配列の推定

人物が写っている画像からその人の年齢を推定するというものがあり、ラベル付けしていればRGB画像から値を推定することはできると思いますが、配列(例えば身長体重)を推定したい場合、この延長線上で実装はできるのでしょうか?
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DCGANの実装のpaddingに関して

現在DCGANをkerasで実装しようとしているのですが、generatorの最初ところ(1024,4,4)を(1,1)の大きさのカーネルをストライド5で(512,8,8)へ逆畳み込みしていますよね? kerasのConv2DTransposeを使おうと思っているのですが、その際、paddingはsameかvalidどのようにしたらいいですか?また(4,4)...
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VisualStudioでsvmlightを使いたいのですがエラーが発生してしまいます。

私はVisualStudio2015でsvmlightを使い、プログラムを書いています。 ここにあるソースを用いました。 https://github.com/DaHoC/trainHOG しかしコンパイルしようとしてもsvmlight.hから以下のようなエラーが出てしまいます。 エラー (アクティブ) "WORD" があいまいです Get_Car_Information c:\...
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tflearnのRNNへの入力データで、timestepsはどのような用途に使いますか?

tensorflowにてRNNの勉強をしています。 今はtflearnを使用しての実装をお試ししています。 下記の通りlstm,gru,...APIに渡すInputのTensorの形は[samples, timesteps, input dim]となっています。 http://tflearn.org/layers/recurrent/ この内timestepsの用途が理解できておりません。 ...
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Web上の画像を一気に保存する方法はありませんか?

機械学習のために大量に画像を保存したいんですがWeb上の画像を一気に保存する方法や効率よく保存する方法はありませんか? Macを使っています。
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この記号「φ」はなんですか? 機械学習の文脈ではどういう意味ですか? [クローズ済み]

この画像の(Xi)の左横の記号はなんでしょうか? またどういう意味でしょうか?