[機械学習] タグが付いた質問
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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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cifar10_quick_train_testのプーリング層の出力が整数ではない
caffeのcifar10_quick_train_testでプーリング層の出力が
OH = (H-FH)/S + 1
(32-3)/2 + 1
29/2 + 1
以上のような計算になり
割り切れない数になると思うのですが、どのような処理が行われているのでしょうか?
https://github.com/BVLC/caffe/blob/master/examples/cifar10/...
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2,620
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Python3 保存済みモデルの読み込み時に「Cannot create group in read only mode.」のエラーが出る
保存したVAEの学習済みモデルを新しいデータ(normal画像、anomal画像)に使いたいと考えています。
以下の通りload_modelで読み込んだのですが、「Cannot create group in read only mode.」というエラーが出てうまく読み込む事が出来ませんでした。
色々ネットで調べたところ、...
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213
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訓練済みモデルの使用にはGPUはあまり重要ではない?
TensorFlowなど機械学習フレームワークを用いて訓練済みモデルを作成した時、そのモデルの使用にもGPU性能は深く関わってくるでしょうか。
また、モデルの使用時に関する用語やベンチマーク、考察などありますでしょうか?
質問の背景
現在、訓練済みモデルを使ってユーザーから送られた画像を解析するWebサービスの作成を考えているのですが、訓練時と同様にGPUパワーが必要になるなら、...
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深層学習の層数について
深層学習や転移学習では層を深くすればするほど原理的には予測精度は高くなるのでしょうか?
現在kerasのvgg16を用いてファインチューニングを行なっていますが全結合層を三層ほどにして学習した時より一層だけで学習した時の方が精度が高くなっています。深層学習や転移学習の強みは層を深くして複雑な問題に適応できるようになる事だと思うのですが、層が浅い方が精度が高くなるのは何故なんでしょう?
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雑誌の通りにコードしたのですがNameError: name 'PClass' is not definedと出てしまった
機械学習の雑誌からpythonを始めた超初心者でKaggleのタイタニック号生存者予想をやっているのですが、雑誌の通りにコードしたのですが後半のグラフを作るときのコードがNameError: name 'PClass' is not definedと出てしまい、行き詰ってしまいました・・・
どなたか解決策をお願いします...
ちなみに、雑誌は日経ソフトウェアの「タイタニックでデータ分析の特集」で、...
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訓練データとして用いるため、英語で記された景気についてのアンケート調査のデータを入手したい
プログラミングについての質問とは少しずれているかと思うのですが、ご了承ください。
日本では内閣府が公開している景気ウォッチャー調査といった景気に敏感な人たちを対象とした景気に対する評価(5段階)とその理由のアンケートのファイルがあります。
このアンケートのアメリカ版のようなファイルが欲しいです。つまり、景気に対する評価とその理由が英語で記載されているようなファイルです。
このファイルの用途は、...
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csvファイルがうまくダウンロードできない場合の対処法につきまして
機械学習初心者の学生です。
電力データ分析を行おうと思い、下記リンクにアクセスしたのですが、
なぜかcsvファイルがダウンロードできず、web上に表示されるだけでした。
http://www.tepco.co.jp/forecast/html/images/juyo-2018.csv
web上の情報をコピペしてエクセルに貼り付けたのですが、複数の情報が1セルにまとめられて表示されてしまいます。
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185
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syntaxErrorが出ます
autoencoderで文章を学習したモデルをslackbotでテストしたいと考えています。
しかしながら、
File "/home/yudai/Desktop/keras_test.py", line 24
loaded_model = model_from json(loaded_model_json)
^
SyntaxError: ...
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kerasで同じコードでIndexErrorとAttributeErrorがでます
自力で単純なautoencoderを頑張って書いてみました。
しかし、
C:\Users\yudai\Desktop\keras_AE.py:62: UserWarning: Update your `Model` call to the Keras 2 API: `Model(inputs=Tensor("in..., outputs=Tensor("de...)`
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Leave One Site Outの使い方
一体どのように使えばいいのでしょう?
from sklearn.cross_validation import LeaveOneOut
from sklearn.model_selection import LeaveOneGroupOut
というようにインポートしたいのですが、ネット上でいくら探してもそれらしい記事が見つからず、お力をお借りしたいです
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Pytorch 0.2.1をバージョンダウンする方法
困っていること
下記の問題のgithubでget_dataset.py、data_util.py、train.pyを実行した結果、
RuntimeError: dimension specified as 0 but tensor has no dimensions
と出力されます。
get_dataset.py
では、
re.findall("<p>.*</p>",...
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306
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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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courseraのmachine learningのプログラミング課題について: warning: opengl_renderer: data values greater than float capacity
courseraのmachine learning講座をやりはじめたのですが、week2のプログラミング課題の任意課題(ex1_multi)を実行すると下記のようにwarningが発生してしまいます。
原因はなんでしょうか?宜しくお願いします。
Loading data ...
First 10 examples from the dataset:
x = [2104 3], y = ...
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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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TensorFlow object detection api SSD 転移学習: クラス数を変化させた時に学習済みモデルを使ったクラス層の重みの初期化はどのように行われているのか
Tensorflow object detection api でSSDモデルを学習させる時、fine-tune checkpointとして学習済みモデルを指定できますが、 feature-extractor にしか学習済みの重みは反映されず、feature-map 内の localization層と classification層の重みは初期化されているようでした。feature-map ...
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相関行列の計算の流れが理解できない
相関行列の計算の流れが理解できないです。
# 相関行列を作成
R = np.corrcoef(X.T)
# 対角成分を0にする
_R = R - np.identity(10)
#最大相関係数をとるインデックスを取得
index = np.where(_R == _R.max())[0]
という流れで相関行列の計算を行うと思うのですが、...
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Autoencoderの中間層ノードを増やしても再現精度に限界があるのは何故でしょうか?
Autoencoderの中間層ノードを増やして出力の再現精度を上げようとしたのですが、うまく行かなかったので質問させていただきます。
Autoencoder は例えば、784 -> 32 -> 784 な構造で組めば、32次元に圧縮された特徴情報が得られる、というような手法であると理解しています。
そこで、784 -> 32 -> 784 な Autoencoder ...
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509
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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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ChainerのTrainer実行時にエラーが出る
Chainerを利用して、15入力3出力のニューラルネットワークを作成しようと思い、以下のコードを書きました。
# -*- coding:utf-8 -*-
import numpy as np
import chainer
from chainer.datasets import tuple_dataset
from chainer import Variable
from chainer ...
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1,258
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scikit-learn ライブラリを継承した自作クラスのオブジェクト生成時にエラー : TypeError: 'module' object is not callable が発生してしまう。又、自身のオブジェクトを表す self が 意図に反して None となってしまう。
自作クラスのオブジェクト作成時の挙動と、自身のオブジェクトを表す self の挙動に関して、
以下の2つの不明点があり解決出来ません。
解決方法を教えて頂きたいですm(__)m
1. 1つ目の不明点(自作クラスのオブジェクト生成時の挙動)
scikit-learn ライブラリの推定器 estimator の基本クラス sklearn.base.BaseEstimator,sklearn....
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1,976
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ゼロから作るDeep Learning:定数関数の微分
オライリー・ジャパンの「ゼロから作る Deep Learning」という本についての質問です。
疑問は、「定数関数を微分してるから結果はゼロになるんじゃないか?」というものですが、とりあえず関数を見てください。本を持ってる人は、p.159ページです。
def loss(self, x, t):
y = self.predict(x)
return self.lastLayer....
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Logistic Regression実装について
4.62365962451697,78.0246928153624,0
↑のような形式で99行あるex2data1.txtを読み込んで、このファイルに対してロジスティック回帰分析をpythonで行いたいのですが、学習率α等を変えても何故か図のような結果になってしまいます。間違っているところがありましたら指摘していただきたく存じます。
import numpy as np
import ...
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NameError: name 'xrange' is not defined -- CIFAR-10を使ったクラスわけでエラー, Python2.7.12
以下のリンクにあるCIFAR-10(ラベル付されたサイズが32x32のカラー画像8000万枚のデータセット)を読み取り、Nearest Neighbor Classifierによりクラス分けしその精度を%で出力させたいのですが以下のエラー出てしまいました。問題は58行目のxrangeにあるようですが解決方法がみつからず、何かアドバイス頂けると幸いです。
以下データ元:
http://www.cs....
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R言語の外積演算関数 outer() を利用して、任意の自作関数(ガウス核関数 GaussianKernel() )の z軸の値を求める際の関数の挙動について
R言語の外積演算関数 outer()を利用してガウス核関数の3次元の図の作図を行なおうとしているのですが、outer()関数呼び出し後の自作関数 GaussianKernel()の挙動が理解できずエラーが発生してしまいます。その結果scatterplot3dパッケージの3次元作図関数scatterplot3d()でもエラーが発生してしまいます。
このRコードでのouter()関数、...
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NVDIA Digits のModel学習中に表示されるグラフの意味を教えてください。
NVIDIA DIGITSの学習中に表示されるグラフの意味、loss(train) accuracy(val) loss(val)のそれぞれの意味は何でしょうか?
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C言語を用いたディープラーニング
C/C++によるDeep Learningの実装(Deep Belief Nets, Stacked Denoising Autoencoders 編) - Yusuke Sugomori's Blog にある、DBN.cを参考にしています。
DBN.cを少し変えて、トレーニングデータにdouble型のデータを入力できるように変えたつもりなのですが、うまくいきません。どこが間違っているのでしょうか?...
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sklearnのTfidfVectorizerについて
sklearnでKMeansを利用しようと考えています。
https://github.com/luispedro/BuildingMachineLearningSystemsWithPython/blob/master/ch03/rel_post_20news.py
上記のサンプルを参考にしています。
上記サンプルのL58でTfidfVectorizer.fit_transform()...
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lightgbmでランキング学習をしていますが、いつまでたってもモデル学習が終わりません。パラメータの設定等に問題があるのでしょうか?
競馬予想でlightgbmのランキング学習をしています。特徴量の処理などを全部やった後で、モデル学習に移るんですが、モデル学習が何時間かかっても終わりません。パラメータの設定の問題でしょうか? ご指導のほどよろしくお願いいたします。
windows11 メモリ128kb ストレージ3Tb ハード的には十分だと思うのですが。
# データとラベルを訓練データと検証データに分割
X_train, ...
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Self-Attentionのヒートマップが上手く出力されない
実現したいこととして、Self-Attentionから得られた重みであるAttention Weightの可視化結果を正しく出力したい。
入力は動画データをI3Dに適用した特徴マップの0次元目にバッチサイズ30を設定したもの(30, 64, 1024)で、1次元目はフレーム数、2次元目は次元の大きさです。
正常映像と異常映像を同時入力するため、フレーム数の次元はtorch.catで結合しています。
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Vowpal Wabbitを使ったContextual Banditでの予測確立の出力の制御方法
Vowpal Wabbitを使って、以下のような仕様でContextual Banditの実装を試しました。
アクションは5種類:Lv1, Lv2, Lv3, Lv4 ,Lv5
学習データは600行程度
実行環境はPython3.10
学習データとして以下のサンプル"learn_example"を用意したとします。
learn_example = (
"Lv2:7....
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Python 3.12.1でのTPOT 0.12.1の読み込みエラーについて
Python3.12.1でAutoMLのTPOTを利用しようと考えています。
ターミナルでtpotをインストール後、
from tpot import TPOTClassifier
でtpotをインポートしたところ以下のエラーが発生しました。
ModuleNotFoundError: No module named 'imp'
調べた限り、impはPython3....
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時系列分析のstatsmodels でエラー TypeError: arma_generate_sample() got an unexpected keyword argument 'sigma'
時系列データ分析のstatsmodelsに関する質問です。
以下のコードを実行したところ、エラーが出てしまいました。
sigma引数が使用できるようなstatsmodelsのバージョンを教えていただけないでしょうか。
使用しているPythonのバージョンは3.10.11、statsmodelsのバージョンは0.13.5になります。
よろしくお願いいたします。
エラーメッセージ:
TypeError ...
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scikit-learn でエラー:'Series' object has no attribute 'reshape'
Pythonで X_train = X_train.reshape(1, -1) を実行したところエラーが起きてしまいまして。初心者で質問も多いですが、指摘よろしくお願いいたします。
import numpy as np
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
import seaborn as sns
import csv
...
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scikit-learn でエラー: ValueError: Expected 2D array, got 1D array instead:
sklearnでトレーニングテータとテストデータを分けて決定木アルゴリズムにフィットさせようとしたところエラーが起きました。
解決方法がわからないため、もしよかったら指摘よろしくお願いします。
import numpy as np
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
import seaborn as sns
import csv
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scikit-learn の train_test_split でエラー: ValueError: not enough values to unpack (expected 5, got 4)
Python初心者で機械学習を使用した疫学研究をしていますが進め方が合っているかどうかもわからないです。現在、ハイパーパラメータ調整で躓いています。もしよければアドバイス、指摘をお願いします。
import numpy as np
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
import seaborn as sns
import csv
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深層学習の計算に用いるGPUとしてはどれくらいの性能のものが最低でも必要なんでしょう?
深層学習の計算に用いるGPUとしてはどれくらいの性能のものが最低でも必要なんでしょう?
(ローカル:自分のパソコンで計算する場合です)
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darknet,Yolov7によるBBOXのデータをcsvで出力したい
前提
darknetでYolov7を用いて物体検出AIの作成を行っています。
使用している環境は以下のとおりです。
Ubuntu 22.0.4 LTS
CUDA 11.07
cuDNN 8.5.0
GPU RTX 3600 Ti
Python 3.10.6
AIの作成、検出はうまくいったのですが、検出結果にあるBBOXの座標を取得したく考えています。
お役に立つかわかりませんが、...
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tfjs-modelsのpose-detectionでポーズ解析を行っているが、「TypeError: t is not a function」というエラーが出力
現在、tfjs-models/pose-detectionのライブラリを用いて、ポーズ解析のモジュールを追加実装しているところです。下記コードで処理を行っていますが、下記エラーが出力して処理ができない状況です。原因が分からず困っています...
実装コード(一部)
import '@tensorflow/tfjs-core';
import '@tensorflow/tfjs-converter';
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sagemaker環境にてデプロイに失敗する
前提
awsのsagemakerにて音響モデルを用いたTTSシステムを作っています。
実現したいこと
sagemakerで音響モデルをデプロイしたいと考えています。
発生している問題・エラーメッセージ
デプロイ時に下記のエラーが繰り返し発生します。
Please specify --force/-f option to overwrite the model archive output file....
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Pycaret, ROC曲線作成時のPlot_modelの時に、ROC_AUCが下がることについて
よろしくお願い申し上げます。
Pycaretを使用し、機械学習を行い、ROC曲線を記載すると、その前の図とAUCが大きく異なります。
何か問題があるのでしょうか?
何卒よろしくお願い申し上げます。
環境:Googlecolab
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Expected input batch_size (67) to match target batch_size (16)のエラーを直したい
環境はcolabを使っています。
pytorch自然言語処理プログラミングという本で勉強しているのですがエラーが出て解決できません。outputとyのバッチサイズが違うということだと思うのですがどちらも97で揃っていると思います。またどうして1183回目までは問題なかったのに1184回目でエラーが起きるのでしょうか。丸一日考えましたが訳がわかりません。どうかご回答よろしくお願いいたします。
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ElasticNetCVの引数n_alphasについて
scikit-learn公式ドキュメントには「Number of alphas along the regularization path, used for each l1_ratio.」とありますが、Elasticnetの「n_alpha」という引数はどのようなものかご教授いただけますでしょうか。
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TypeError: linear(): argument 'input' (position 1) must be Tensor, not tupleをうまく解消できない
pytorchで学習したモデルの推論を行いたいです。
モデルは、入力は2つ、出力は1つです。
そのため、入力を2つ入れて推論を行おうとしましたが、うまく動きません。
どうすればうまく動かせるのですか?
x_1 = np.arange(0.49, 1+2*10**-3, 2*10**-3)
x_2 = [0.8 for i in range(len(x_1))]
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Attempting to deserialize object on a CUDA device but torch.cuda.is_available() is Falseが解消できない。
pytorchで推論をしようと保存したモデルを読み込もうとするとエラーが出てきます。
Google colabの環境下で、gpuで学習を行い、CPUしかない環境下で以下のプログラムを実行するとエラーが出てきます。
model = Model
model.load_state_dict(torch.load("185.pth"))
model.load_state_dict(...
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GooglecolabでCycleGANを実行したのに1エポックの実行時間が長すぎます
以下のサイトに従ってGooglecolabでPytorchのCycleGANを実行したのですが1エポックに約30分も時間がかかってしまいます。このサイトでは1エポックに6分くらいかかると書いてありました。
CycleGAN で画像変換する。
ほかのサイトでも1エポックに6分当たりかかると書かれており私の実行時間よりとても短いです。なぜ私が実行すると30分もかかってしまうのかが分からず困っております。...
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Google Colaboratoryを使ったkerasでmodel.saveができない
画像認識プログラミングレシピという本で画像認識を学習中です。
kerasでモデルを保存しようとするとエラーが出て保存できません。
以下のサイトが参考になるかなと思ったのですが、読んでもよく理解できませんでした。
Kerasでmodel.saveしようとしてmust override get_configエラーが出たときの対処
文字数の関係上モデルの一部を抜粋させていただきました。
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機械学習でsin波を学習させた際のずれについて
機械学習初心者です。
sin波を機械学習で予想させようと思い、下記サイトを参考にプログラムを組んでみました。
https://www.ai-lab.app/169/
発展として、周期を連続的に予測させようと思いました。
方法としては次の値を予想させるために前5個分のデータを読み込ませて予想している感じです。そのようにプログラムしているつもりです。
まずは2周期目だけ予想させようと思ったのですが、...
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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
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PyTorchでのloss関数自作時に出力ベクトル以外の変数も使いたい
PyTorchで機械学習を行っているのですが、loss関数を自作したいと思っています。
今のところ学習用のデータx_train, x_test, y_train, y_testは作成方法として
(1) DNNへの入力データ
Data_A(サイズ[10000,200])→処理1(不可逆変換)→Data_X(サイズ[10000,200])
(2) DNNからの出力データ
Data_A(サイズ[...