[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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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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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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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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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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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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2,925 閲覧数

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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Pytorchで自作モデルを使うと動作が非常に遅くなる気がします。理由がわかる方はいらっしゃいますでしょうか。

初めまして。 現在pytorchを使って機械学習を行っているのですが、自作モデルを使った際に非常に速度が遅くなるのが気になっています。具体的な事例として、peephole connectionを付け足したLSTMを動かしてみたのですが、通常のpytorch.nn.LSTMが1エポック14秒で学習できるのに対し、自作した方だと10分もかかりました。 ...
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Machine Learning Studioを使用した発注数の予測について

発注漏れや発注ミスを軽減させる目的として 10年以上前から蓄積されている受注、売上、発注、仕入、在庫、等のデータを使用し 商品毎の未来発注数を予測しています。 今回使用した回帰の種類は「Decision Forest Regression」になり、 「Evaluate Model」の「Coefficient_of_Determination」は0.8875まで上げる事に成功しました。 その後、...
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"Do not support special JSON characters in feature name." の対処方法についての質問

.csvのデータでLightGBMに学習させようとしたときに Do not support special JSON characters in feature name. と表示されてしまいます。 試したことは、特徴量のspecial JSON charactersに対して、 df_train = df_train.rename(columns = lambda x:re.sub('[^A-...
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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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fasttextを用いて単語の分散表現⇒Sequentialで文章分類をしたいです!

初心者のため、難しいことはわかりませんm(_ _)m colaboratory上で動かしています。 ・まずは、自分で試したことを書きます。 まずはfasttextをダウンロードしました。 !mkdir data !wget https://dl.fbaipublicfiles.com/fasttext/vectors-crawl/cc.ja.300.vec.gz -P data/ def ...
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Optunaでのモデルの保存方法がわかりません。

Optunaでのモデルの保存方法がわかりません。 Optuna自体の使い方は、githubのコードを見ることで理解できましたが、 ベイズ最適化を用いて自動的にモデルの各パラメータを決めて作成したモデルの保存の仕方ががわかりません。 Optunaを使うことで、最適なパラメータを算出することができますが、態々その最適条件でのパラメータの条件を自分で実行するのが無駄なので、Optunaをつかって、...
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Windows 10 + AnacondaでCUDAを利用可能にするには?

Teratailで回答を得られなかったので、こちらに投稿しています。 BigSleepというAI画像生成のパッケージが動かしたいと思っています。 Windows 10 (RTX2060Super搭載)にAnaconda3.9最新版をインストールし、コマンドプロンプトから以下のようにインストールを試みましたが失敗しました。 $ conda create -n painter $ conda ...
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Can't pickle <class 'learn.Learn' > :it's not the same object as learn.Learn Moduleエラーについて

CNNの学習モデルをsnetの中に格納し、pickleファイルにdumpする際に発生するエラーに関する質問です。 同ディレクトリ内にある learn.pyという自作モジュールの中にあるLearnクラスをimportしてモデルを作成しています。 PCはM1 Mac, python実行環境はjupyter notebookです。
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このようなエラーが発生したのですが、これはどういう意味ですか?因みにpytorchを用いて機械学習を学んでおります。

TypeError: empty() received an invalid combination of arguments - got (tuple, dtype=NoneType, device=NoneType), but expected one of: * (tuple of ints size, *, tuple of names names, torch....
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66 閲覧数

レイヤーの読み込みで失敗してしまいます

Grad-CAM++を利用して注視領域を可視化したいです。 しかし、レイヤーの読み込みで、レイヤーが存在しないとなって失敗してしまいます。 レイヤー名はTensorBoardの出力をを参考にしてます import pandas as pd import numpy as np import cv2 import argparse import keras import time import ...
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115 閲覧数

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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OpenAI Gym [Atari Breakout] でボールの数やバーの長さを変更する方法

PythonにてOpenAI gym atari breakoutを用いてDQNの学習をしているのですが、その環境にて場にあるボールの数(残機ではない)を増やす方法やボールを打つかえすバーの長さの変更の仕方がわかりませんでした。 classic_controlなどはゲームの設定を変えれそうでしたが、Atariに関してはどこにプログラムファイルがあるのか不明でゲーム設定を変えることができませんでした。...
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180 閲覧数

M1 MACで機械学習の環境構築。VScodeでmatplotlib scikit-learnライブラリのimportが失敗する

anacondaで環境構築しVScodeで下記のライブラリをインポートしようとすると失敗致します。 ※エディタはVScodeで開発したく、VScodeで動かせるようにしたいです。 インポートは下記Jupyterの画面では成功致します。 import matplotlib.pyplot as plt from sklearn.datasets import load_iris ...
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tf_agents.utils.common.Checkpointerで保存されたチェックポイント情報の表示について

tf_agents.utils.common.Checkpointer のsaveを使い、チェックポイントファイルを保存しました。 ファイルの中身の情報(重みの値など)を見たいのですが、どのように表示すればいいのでしょうか? ここに、私が扱いたいファイルのリンクがあります。 よろしくお願いします。
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SagemakerコンテナからEC2とインターネットの両方にアクセスしたい。

問題 現在SagemakerのPython SDKから学習コンテナによるトレーニングを実行しています。Sagemakerコンテナから、インターネットとEC2上のサーバー両方にアクセスすることは可能でしょうか?ただし、EC2は、セキュリティグループでIP制限をしています。 理由としては、学習処理の初めに、githubのレポジトリをクローンする必要があり、さらに学習中にEC2上のログ ...
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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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Grad-CAM を Gray スケール or 1要素

tf-kras-vis で Grad-CAM を使ってます。Grad-CAM は デフォルトで RGB を想定してますが、RGB ではなく gray スケールや 1要素 (R のみ G のみなど )のみで使用するにはどうすればいいでしょうか?参考になるものを知っていれば教えてください。
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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[...
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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?
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578 閲覧数

KerasでLSTMをしようとしているが、エラーが出てしまう。

3次元のデータと1次元の正解データをLSTMで学習させようとしているが、エラーが出てしまします。 どうすればよいでしょうか? コードに問題があったため少し変更しました。 参考にしたものはこちらです。 http://sweng.web.fc2.com/ja/program/python/time-series-forecast-lstm.html import numpy as np from ...
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93 閲覧数

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,...
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1,271 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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1,108 閲覧数

kerasで2入力1出力のCNN設計をしたい

2枚の画像を入力して1つの出力を得る(分類される)CNNの設計を行っています。 具体的には,VGG16の特徴抽出層(重みは初期化しないでImagenetで学習済みのものを使用)を用いて2枚の画像から特徴を抽出し,それを全結合層で推論するネットワークです。 python3.6.4,keras2.3.1を使用しています。 ソースコードは以下の通りです。 from keras.models import ...
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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 ...
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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....
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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
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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。 ...
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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 ...
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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、...
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