[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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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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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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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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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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LSTMにおいての回帰予測について

目的としては、為替の予測をLSTMを用いて行いたいです。 その際に、訓練データは2018.7.2から2019.6.15のデータを用いて2019.7.1から2週間分の予測を行いたいです。 訓練データとテストデータの間の期間を空けて予測したいです。 このようなことは可能なのでしょうか。 フィッティングまでのコードを以下のように書いてみました。 LSTM初心者なので何かアドバイスもあれば嬉しいです。 ...
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chainerのモデルに入力する変数について

TypeError: numpy.ndarray or cuda.ndarray are expected. chainerにおいて自分でトレーニングループを書いて実行したのですが、 modelに代入する段階でエラーがおきます。 以下にエラーを示します。 TypeError Traceback (most recent call ...
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損失関数の呼ばれた回数を知りたいです

質問 kerasで損失関数を自作しました.その中で,損失関数が呼ばれた回数を使いたいと思いまして,以下のようにcountに逐次+1をするようにコードを書きました.しかし,最後のprint(count)の出力が1になってしまいます. 損失関数は1回しか呼ばれてないのでしょうか. code count = 0 def encoder(input_): d1 = Dense(3, ...
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何個目のデータを読み込んでるか知りたい

kerasでモデルを構築し,学習させています.カスタム損失関数を作るため,何個目のデータを読み込んでいるかを知りたいです. つまり,欲しい値は,1/90000の1や29/90000の29の値です.この値はどのように取得すれば良いでしょうか. 1/90000 [..............................] - ETA: 12:04:23 - loss: 138.6650 ...
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pytrorchをターミナルでインストールしたが、入っていない

問題点 TerminalでPytorchをinstallしたが、pip freezeで確認したところ表示されておらず、インストールしたい 使用PCはmacOS Mojave, MacBookPro ターミナルでPytorchをinstallしたコードと結果 (tf16cpu) bash-3.2$ conda install pytorch torchvision -c pytorch ...
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xavierの初期値に関する論文

xavierの論文でわからない点が1つあります。 論文の3ページ目に以下のような記述がありました。 xavierの初期値の論文 (PDF) The big surprise is that for intermediate number of hidden layers (here four), the saturation regime may be escaped. At the ...
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kerasで中間層に新たな入力を入れたときにエラーが出る

学習済みのNNモデルに対し,中間層から新たな入力を入れた際の出力値を得る方法を知りたいです. 試したこと コードの一部です.下のtmp_modelを定義している部分でGraph disconnected: cannot obtain value for tensorというエラーが出ます.中間層出力を得たい場合は同じようなやり方で出来たのですが,...
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U-Netの逆畳み込み・転置畳み込み(Unpooling・Transposed Convolution)がわかりません。

1[マトラボのセマンティック説明] https://jp.mathworks.com/content/dam/mathworks/mathworks-dot-com/company/events/webinar-cta/2459280_Basics_of_semantic_segmentation.pdf ーーーーーーーーーー ...
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ChainerでVAEを作るときにloss関数をbernoulli_nllではなくMSEを使うと学習が進まない。

Chainerユーザーです。Chainerを使ってVAEを実装しました。参考にしたURLは ・Variational Autoencoder徹底解説 ・AutoEncoder, VAE, CVAEの比較 ・PyTorch+Google ColabでVariational Auto Encoderをやってみた などです。実装したコードのコアになる部分は以下の通りです。 class VAE(...
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ディープラーニングにおける再構成誤差とは

ディープラーニングを利用した画像生成における再構成誤差ってどういう意味ですか?他の誤差関数とどう違うのでしょうか。
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サポートベクターマシンの数式について

サポートベクターマシンの数式について質問なのですが、サポートベクターマシンの直線を表す数式として度々 w*x+b=0というものが出てきますが、このxというベクトルはつまり用意されたデータセットが二次元空気を表すものであれば、座標空間上の(x,y)を表すものなのでしょうか
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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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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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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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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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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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1,849 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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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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105 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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123 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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397 件の閲覧数

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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384 件の閲覧数

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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519 件の閲覧数

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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386 件の閲覧数

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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113 件の閲覧数

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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158 件の閲覧数

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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253 件の閲覧数

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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476 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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357 件の閲覧数

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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1,287 件の閲覧数

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?