[機械学習] タグが付いた質問
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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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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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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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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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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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422
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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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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(...
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Pythonのモジュールを用いた特徴量抽出のためのプログラムでエラーが出る問題について
前提・実現したいこと
言語処理100本ノックの「6章機械学習 51. 特徴量抽出」の問題について、回答でどの部分を修正したらいいかわからないです。
Qiita記事「言語処理100本ノック 2020 第6章: 機械学習の51」に掲載されていた回答のまま、jupyter notebookでプログラムを実行しています。
エラーメッセージ
モジュールspacyはインストールしましたが、
Can'...
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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
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要素がlist型であるpandasのdataframeをndarrayの2次元配列にしたい
dataframe e.g)
date vec
2019-01-04 [-0.08072768, -0.061041858, 0.09872102]
2019-01-04 [-0.07853928, -0.058681224, 0.10971683]
こういったdataframeがあった場合に、...
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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, ...
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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
---------------------------------------------------------------------------
...
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KerasでVGG16の転移学習をするときにValueErrorが発生する
質問
Kerasに実装されているVGG16を転移学習して画像の2クラス分類をしようと考えております。
参考サイトのコードを一部修正して実行すると、下記エラーが発生して学習できません。
ValueError: Error when checking target: expected sequential_1 to have shape (2,) but got array with shape (...
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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、...
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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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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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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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237
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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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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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513
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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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736
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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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349
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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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628
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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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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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244
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他クラス線形回帰に対する最急降下法
タイトル通り線形回帰に対して最急降下法を行いました。もちろん解析的に解は出せるんですが、それはここでは置いておいてください。
目的関数は
$$ \frac{1}{2} \| Xb - y \|_2^2 $$
であり、その勾配は
$$ X^T X b - X^T y $$
となります。これを用いて最急降下法を行いましたが、最小化されません。むしろコストが上がっていきます。
import ...
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Kernel K-means 実装 in Python
環境: Mac, Jupyter-Notebook, Python2.7
Kernel K-meansを実装したんですが、うまく動作しません。コードにエラーは出ません。どこかの計算が間違っているんだと思いますが、どこかわからないので誰か助けてください。
Algorithmについてはこちらがわかりやすいかと思います
Link_01
Link_02
とりあえずデータを貼ります、...
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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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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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122
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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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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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Unityで機械学習をしたい
Unityでモデルにボールを蹴らせて枠内に入れば報酬を与えてそれを重ねることでより良いシュートフォームを作るというのをやってみたくて試みています。
体全体は難しいのでまずは右足の腰から下の太もも、膝、すね、足首、足で作ってみようと思っているのですがここで質問です。...
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1,843
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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。
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388
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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?
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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。