[深層学習] タグが付いた質問

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keras-yolov3のtrain.pyのコードについて

前提 【物体検出】keras−yolo3の学習方法 を参考に、独自データにおけるYOLOv3の学習を行っています。 上記サイトで使用されているコード: https://github.com/sleepless-se/keras-yolo3 すべてでなくても良いので教えていただけると助かります。 質問したいこと 1. train.pyのコードの中で不明な点があります。 ...
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40 件の閲覧数

Kerasで_Merge が読み込めない

GoogleのColabで from keras.layers.merge import _Merge を実行しても、ImportError: cannot import name '_Merge' と表示されうまくいきません。 2,3ヶ月前までは問題なかったのですが、最近colabの仕様がかわったのでしょうか? ...
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Caffeを用いたGoogLeNetによる画像分類時にすべて同クラスに分類される

深層学習フレームワークCaffeを用いて2クラス分類を行っています。アルゴリズムはGoogLeNetです。 学習の結果、test_accuracyは約0.89となりました。 その後、pythonスクリプトで画像分類を行ったところ、全て同じクラスに分類されてしまいます。 訓練データ、テストデータ、いずれにも使用していないデータ、どれを使っても結果は同じです。 この原因は何でしょうか?...
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YOLOv3でグリッドセルのサイズを変更したい

YOLOv3をつかって物体検出をしています。 色々な条件による精度比較のため、グリッドセルのサイズを調節して検出してみたいのですが、どうすればいいかわかりません。 コードは以下のものを使っています。 https://github.com/qqwweee/keras-yolo3 こちらの記事では。 https://github.com/pjreddie/darknet/issues/1653 ...
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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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95 件の閲覧数

TensorFlow学習モデルをブラウザ用に変換する際にエラーになる

ブラウザ上で動作する、多言語向けのニューラル機械翻訳を実装したいと思っています。 一般的な実装方法であればGoogleAPIにキーワードを渡して翻訳結果を受け取るものと思いますが、 事情により通信を介しての翻訳ができません。 そこで、下記手段により実現できないかどうかを考えております。 外部で学習したモデルをTensorflow.js用の形式に変換 Tensorflow....
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119 件の閲覧数

PytorchでSeq2seqを設計したが、同じ単語ばかり出力される

PytorchでSeq2seqを使って文章の校正を行おうとしたのですが、 Decoderから同じ単語しか出力されません。 main.pyです。 これを実行すると訓練などもろもろを実行します。 #main.py import copy import torch import torch.nn as nn import torch.nn.functional as F from torch....
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PyTorchのTransformerモジュールのmaskで何を指定すればよいかわからない

前提・実現したいこと PyTorchのTransformerモジュールを使ってTransformerのモデルを作っています。 ですが、forwardの引数の***_maskで何を隠せばよいかわからず悩んでいます。 Transformer — PyTorch master documentation 上のリファレンスによれば、src_maskのサイズは(S,S)、tgt_maskのサイズは(T,T)...
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機械学習の学習過程の表示を変えたい

現在、Pythonを使って花の判別するプログラムを作っていてモデル学習もうまく機能しているのですが、CMDに表示をされる学習過程の表示がむずかしく見えるのでもっと簡単な表示に変えることが出来るのではないと考えました。 下は学習過程の画像です。 しかし、この表示を変えるためにはどこのソースコードを修正すればいいのかわかりません。 この学習過程の表示はどこから表示されているのでしょうか?? ...
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42 件の閲覧数

RNNで文章生成モデルを作る際にたびたび発生する問題について

RNNで文章生成を行うと毎回出力文章の末尾の文字が連続してしまいます。 どのようなモデルを用いた場合でも発生します。 例:明日は晴れるといいなななななななななな のような感じです。 この問題に遭遇した経験がある方、 もしくはこの問題の解決法を知っている方がいらしたら回答いただきたいです。
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68 件の閲覧数

GPUで半精度(Half Precision)で計算できる NVIDIA Volta GPUs は NVIDIA Tesla V100 だけですか?

深層学習で計算速度を上げるために半精度(Half Precision)での計算を行いたいです. この論文の 4.1 によると, NVIDIA Volta GPUs というのが半精度での計算ができるようなのですが,具体的にどの種類のGPUが可能なのでしょうか.調べたところ, NVIDIA Tesla V100 がそれにあたるようなのですが,例えば GeForce GTX TITAN X や ...
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61 件の閲覧数

mesh tensorflowを用いたモデル並列学習について

現在mesh-tensorflowと複数GPUを搭載したマシン用いてCNNのモデル並列学習をやってみようと思っているのですが、 モデルを何個に分割するかを設定するパラメータはあるのですが、 どのように分割するか(例えば層ごとや入力から出力と並行に分割など)を設定する、 もしくはどのように分割したかを確認する方法をご存じの方がいらっしゃったら教えて頂きたいです。
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349 件の閲覧数

PytorchでのTransformerの実装に関して

こんにちは TransformerをPytorchを利用して実装しようとしているのですが、 おもったような結果になりません。 以下が、訓練のコード、モデル定義のコード、データローダと出力結果のファイルです。 訓練のコード Train.py from transformer import EncoderDecoder, Encoder, LayerNorm, EncoderLayer, ...
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72 件の閲覧数

Dockerを使った機械学習のトレーニング精度を良くしたい

Dockerを使って3種類の花の判別プログラム(.py)を作成しています。 プログラムを実行して8回のトレーニングを行いましたが、なぜかトレーニングうまくできませんでした。 これが学習の結果です。 lossもaccも一定の数値のままででした。 試しに、Dockerを使わずにそのままPythonプログラムを実行してみました。 トレーニングがうまく機能しました。 つまり、...
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63 件の閲覧数

画像判別AIモデルのloss率とacc率を良くしたい

うさぎとカメの判別AIの開発をしています。 しかし、なぜか学習がうまくいかず、lossやacc(判別成功率)の値が良くなりません。 通常、lossとaccは反比例で片方の数値が増加すればもう片方が減少するはずなのに、lossが膨大に増加してaccは0.5あたりで変化しません。 これはニューラルネットワークの設計がいけないのでしょうか?? 以下に、スペックとソースコードと結果画面を載せます。 ...
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92 件の閲覧数

kerasを用いた3DCNNヒートマップでのエラー: Attempting to use uninitialized value conv3d_4/kernel[[{{node conv3d_4/kernel/read}}]]

現在,kerasを用いて動画分類でのヒートマップを作ろうと考えています. 手順としては, (i)モデルを読み込む (ii)ヒートマップを計算 (iii)入力動画と重ね合わせ と考えています. 現在は,(ii)で Attempting to use uninitialized value conv3d_4/kernel[[{{node conv3d_4/kernel/read}}]] ...
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356 件の閲覧数

pythonでのfor文の高速化(numpyファイル処理)

pythonにて機械学習用に 「『行列をnumpy形式で保存したファイル(のペア)』を読み出し、行をランダムに入れ替えて、numpy形式で保存する。これを複数ファイル分行う」という処理をしています。 『行列をnumpy形式で保存したファイル(のペア)』の行列サイズは2000万×33と2000万×1で、ファイル数は10です。 こちらの処理を高速化したいのですが、以下コードの中で、...
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Ubuntu18上でのanacondaを用いたcuda, cudnnについて

Ubuntu18.04にanacondaを入れ, cuda10.0とcudnn7.6.5を導入してtensorflow-gpu-1.15+keras2.2.4の環境構築を行いましたが、エラーとわからないことがあります. わからないことに関しては, nvcc -V を実行すると nvcc: NVIDIA (R) Cuda compiler driver Copyright (c) 2005-...
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69 件の閲覧数

tensorflow datasetsを用いたデータセットのタプルでのロード

tfds.load()を用いて,food101をロードしたいのですが,その際にタプル指定しても,dictで返されてしまい困っています. 具体的には,以下のコードでロードしています. import tensorflow_datasets as tfds dataset, info = tfds.load('food101', as_supervised = True, with_info = ...
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251 件の閲覧数

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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111 件の閲覧数

one pic error!

以下のサンプルスクリプトを実行しようとしていますが、トレーニング中の画像を出力するタイミングで、「one pic error!...」と表示され、画像が出力されません。 https://github.com/carpedm20/DCGAN-tensorflow サンプルスクリプトではErrorが発生した関係で、以下2行の変更を加えているので ...
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54 件の閲覧数

GoogleNetなど代表的なモデルを使う方法が知りたい

こんにちは。 深層学習を勉強し始めました。 自ら用意した画像の判別(分類)を行いたいと思っています。 深層学習の代表的なモデルとしてAlexNetやGoogLeNetなどがあることを知ったので、 そのモデルを利用して自らの画像データの判別が出来ないかと考えています。 Caffeというフレームワークを入手し、その中にprototxtというファイルがあったのですが、 ...
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Precision-Recall曲線でTrue PositiveとFalse Positiveが積算される意味

自学で機械学習をしています。 物体検知問題でPrecision-Recall曲線を作成するとき、下記のように検出したクラスごとにTrue PositiveとFalse Positiveを積算してPrecisionとRecallを計算しますが、 Conf TP/FP TP_Cum FP_Cum Recall Precision 0.99 TP 1 0 1/100 1/(...
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ゼロから作るDeepLearning 5章のニューラルネットワークを2層から3層に書き換えると層のモデルが読み込めなくなります

オライリーのゼロから作るDeepLearningという本で現在機械学習の勉強をしております. この本の5.7.4「逆誤差伝播法を使った学習」にて2層のニューラルネットワークの実装が掲載されており,ソースコードが載っていたのでjupyter notebookにて実装を行いました.以下,ソースコードを示します. # coding: utf-8 import sys, os sys.path....
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178 件の閲覧数

ゼロから作るDeep Learning

「ゼロから作るDeep Learning」でP.104の勾配を求める関数 numerical_gradient に関してです。 def f2(x): return x[0]**2 + x[1]**2 def numerical_gradient(f, x): h = 1e-4 grad = np.zeros_like(x) for idx in range(...
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50 件の閲覧数

keras softmax層で二番目に大きな確率の調べ方

python,keras を用いて,CNNの実装を行なっています. 目的は,画像の分類です. ここで、質問ですが, 最後の出力時には,softmax層を使って結果を求めているのですが, ここで二番目に大きな確率のラベルを調べる方法はありますか? また,できるならば全ラベルに対しての確率値を出力したいです. よろしくお願いします.
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737 件の閲覧数

TypeError: data type not understood

以下のサンプルスクリプトを実行しようとしていますが、 https://github.com/carpedm20/DCGAN-tensorflow 以下コード部分でErrorが発生し実行できません。 (utils.py) im = Image.fromarray(x[j:j+crop_h, i:i+crop_w]) return np.array(im.resize([resize_h, ...
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65 件の閲覧数

ビッグバンドの音源データセットが欲しいです

機械学習を行っている者です。 データセットにビッグバンドのパラ音源が欲しいのですが、普通のwav音源のようなデータセットが見つかりません…。 「Big Band music dataset」などで探しているのですが他に見つけるいい方法があるのでしょうか…?
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95 件の閲覧数

PyTorchで行列計算

PyTorchを使って、深層学習をしています。 forward計算内でnumpyのnp.tileやnp.reshapeなどを使っているのですが、Tensor型をnumpyのndarray型に変換してしまうと、requires_gradの情報が失われ、学習ができません。 Tensor型のままtileのような処理を実行する方法はありますでしょうか。 もしくは、...
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194 件の閲覧数

訓練データとテストデータの評価の差

ある数値を予測するコンペの問題をPythonでやってます。 与えられた訓練データから使えそうな特徴量だけを取り出し、同様にテストデータから訓練データと同じ特徴量を取り出しました。 https://www.kaggle.com/serigne/stacked-regressions-top-4-on-leaderboard/notebook 上記を参考にして、取り出したデータをもとにLASSO ...
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94 件の閲覧数

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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165 件の閲覧数

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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47 件の閲覧数

深層学習モデルのandroidアプリへの活用

android studioを利用してアプリを作成する際にpythonで作成した深層学習の学習済みモデルをアプリに組み込む方法はありますか? 具体的には画像認識モデルをandroid上で動かしたいのですが 深層学習はkerasで作成しました
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309 件の閲覧数

ディープラーニングの解析結果が常に同じ値になります

売上個数予想のプログラムを作っていますが、 学習させた後MultiLayerNetwork.output(xxx)させた結果が常に同じ値になり困っています。 事前に学習データをAI.MaxInputStringLength(20)のパラメータに変換済みでそのサンプルが数万個あります。 つまり、入力は20のパラメータがあります。 今回は売上個数の予想なので出力は1つです。 (...
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731 件の閲覧数

PythonのTensorflow-gpuのプロセッサ複数指定について

PythonにてTensorflow-gpuを導入しており、複数のGPUで同時に計算させたいと思っています。 keras.utils.training_utils の multi_gpu_model(model, gpus=gpu_count) を実行することで、複数のGPUで計算できることを確認しました。 次に、具体的に使用するGPUを指定したいと考えています。 ...
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70 件の閲覧数

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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983 件の閲覧数

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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177 件の閲覧数

ValueError: Classification metrics can't handle a mix of multilabel-indicator and multiclass targetsというエラーの対処法を教えていただきたいです。

import tensorflow as tf import keras from keras.models import Sequential from keras.layers import Dense, Dropout, Activation from keras.optimizers import RMSprop from keras.utils import ...
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139 件の閲覧数

ファインチューニングの精度向上について

ファインチューニングを行なっているのですが、今までvgg16の全結合層のみをいじりながら畳み込み層はフリーズさせていました。しかし、一度この畳み込み層もフリーズせずに学習可能にしたところもともと80パーセントほどだった精度が一気に90パーセントぐらいまで跳ね上がりました。これは正常な学習ができている状態なのでしょうか?どうにも不安です。 ...
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262 件の閲覧数

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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397 件の閲覧数

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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665 件の閲覧数

KerasのコードをChainerに書き換えたい(LSTM Autoencoderの実装)

Kerasで次のようなLSTMオートエンコーダーが実装されています。 import numpy as np from keras.layers import Input, GRU from keras.models import Model input_feat = Input(shape=(30, 2000)) l = GRU( 100, return_sequences=True, ...
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293 件の閲覧数

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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850 件の閲覧数

tensorflowでの画像ファイルを保存する方法はありますか?

tensorflowを用いて自己符号化器を作成しているのですが、出力によって再現された画像を画像ファイルとして全て書き出す方法はありますか? 画像はMNISTの数字データを使用しています。
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1,236 件の閲覧数

MNISTデータセットを使いたい

オライリーの「ゼロから始めるディープラーニング」という本で、ディープラーニングを勉強しています。P.73でMNISTデータセット(手書き数字の画像セット)をGitHubから入手するのですが、やり方がわからず、止まっています。リンク先は https://github.com/oreilly-japan/deep-learning-from-scratch です。環境はwindowsでjupyter ...
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411 件の閲覧数

kerasのCNNで入力配列とターゲット(教師)配列が一致しない

kerasで2クラスの分類をCNNで行おうと思っています。以下がコードです import random import pandas as pd from pandas import Series,DataFrame import numpy as np import matplotlib.pyplot as plt import keras from keras.datasets ...
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97 件の閲覧数

pythonのdeep learningのcsv読み込みでconvert error

今現在pythonのpandasでcsvを読み込ませ学習させようとしています。 そこで実行すると ValueError:could not convert srtring to float'v -0.670323 0.017320 2.448769\nv -0.248426 0.066855 2.655411\nv -0.634120 0.159561 2.476978' ...
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440 件の閲覧数

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. ...
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105 件の閲覧数

tensorflowでテストデータと訓練データの活性化関数を分ける方法はありますか?

現在、深層学習について勉強している状態でプログラムの構成について試行錯誤しているのですがtensorflowについて一つお聞きしたいです。 tensorflowではモデルを作成し、セッションを実行するまでが1セットであると認識しているのですが、これを訓練データによる学習とテストデータにテストにて用いる活性化関数を分けることは可能でしょうか? ...
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1,897 件の閲覧数

tensorflowのplaceholder エラーが解決しない

Deep Learningの勉強をしています。 参考書籍に書かれた通り、pythonでコーディングし、jupyter notebookで実行したところ、 以下のエラーが発生しました。 エラーの発生原因がわからず、どなたかエラー原因をご指摘いただけると幸いです。 InvalidArgumentError: You must feed a value for placeholder tensor '...