[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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Face++APIの処理をフォルダ内の画像すべてに行えるようにしたい

Face++のdetectAPIを使ってフォルダ内の画像すべてに処理を行い、その結果を1つのcsvファイルに保存するプログラムを完成させたいです。 公式ドキュメントでは画像一枚だけに処理を行うコードが書かれているのですがそれを改変して書こうとしています。 機械学習用の画像データセットを作ろうと思い、 ①画像をスクレイピングにて一括取得。 ②取得した画像をカスケードファイルにて顔部分だけにリサイズ ...
kokku's user avatar
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機械学習の可視化のグラフの見方

ちらほら見かける機械学習の結果を可視化したグラフで横軸エポック数,縦軸MSE?になっているものをよく見かけます. この二つの線の意味としてはトレーニングデータをトレーニングデータで学習したものでテストした場合のMSEと,テストデータをトレーニングデータで学習したものでテストした場合のMSEという見方であっていますか?
佐藤 俊介's user avatar
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Logistic Regressionで実装しましたが,accuracyが20パーセント台と低いです.

Logistic Regressionによるニューラルネットを実装したのですが,その正解率が低すぎるので,直したいです. 入力xはshape(1,64)でyはラベルでshape(1,6)の配列です.バッチサイズやニューロンの数を変えたりと,ハイパラメータを変えてみたのですが,正答率が上がりませんでした.どなたか,正答率を上げるために,どのような方法がいいでしょうか,ご教示の程,...
tazawa's user avatar
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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,...
Takuya's user avatar
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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 ...
hideto.tsuzuki 's user avatar
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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....
guch's user avatar
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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
neonuc2001's user avatar
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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。 ...
R type's user avatar
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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 ...
kokku's user avatar
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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、...
edamame's user avatar
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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(...
chuson's user avatar
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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 ...
DDD's user avatar
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434 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, ...
Yoohee's user avatar
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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 --------------------------------------------------------------------------- ...
Irie Ryo's user avatar
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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、...
marcy's user avatar
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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 ...
itaita's user avatar
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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? ...
pie's user avatar
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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, ...
nerson's user avatar
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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 ...
Kenza's user avatar
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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、...
user32545's user avatar
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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,...
tnkdaik's user avatar
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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.
ダウト's user avatar
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621 閲覧数

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. ...
musako's user avatar
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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 ...
00262279h's user avatar
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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?
user30847's user avatar
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121 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?
Theodore's user avatar
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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)...
lain's user avatar
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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。 ...
ken's user avatar
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379 閲覧数

mask AP とbox APはそれぞれどうやって計算するのでしょうか。

画像認識タスクの一つであるinstance segmentationにおいて、論文中にmask AP、box APという指標が登場しますがどうやって計算するのか定義が見つかりません(日本語、英語ともに)。 ご存知の方教えていただけますか。よろしくお願いします。
ななし's user avatar