[深層学習] タグが付いた質問

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CNNのソースコードで学習時の参照データについて

別のサイトになって恐縮なのですが、 https://qiita.com/yoyoyo_/items/14f243c058f5a1e7044b で紹介されているコード内でdevセットを定義しているのはどの部分か 教えていただきたいです。 もし、なければtest_datasetを学習中に参照してしまっているということでしょうか
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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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Kerasを使用したGrad CAMによるヒートマップ表示で未初期化値があるというエラーが起きる

Kerasで画像分類のCNNを作成し、自作のモデルを学習させています。 下記サイトを参考にGrad-CAMによるヒートマップを表示させてみようと思いましたが、エラーが発生します。解決方法についてご教授いただきたいです。 https://qiita.com/yakisobamilk/items/8f094590e5f45a24b59c 環境情報 Kerasバージョン 2.1.5 Google ...
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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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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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深層学習での画像分類におけるラベル 数に関する質問

質問というか、疑問なんですが深層学習(CNN)を利用して画像分類を行うとして、その際画像の出力されるラベル 、つまり画像の種類というのは種類が多ければ多いほど分類の難易度は上がるものなのでしょうか? 例えば5種類の花を判別分類する学習モデルと20種類の花を判別分類するがモデルなら後者の方が精度を向上させるのは難しいのでしょうか?
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kerasにおけるmetricsについて

現在,深層学習について勉強しており,学習時にAccuracyの他にPrecisionやRecall,F-measureについて表示させたいと思っております. 現在扱っているのはマルチラベル分類問題であり,300個のクラスに対して適合するものに1を立て,そうでないものには0を立てるような出力を期待しています. y_true.shapeは[3395,300]です. 3395は各データであり,...
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Kerasでユーザー定義した損失関数をモデルにコンパイルさせるとエラーが出てしまう。

私は現在Kerasを使って学習モデルを構築し、その学習モデルに対して独自に定義した損失を適用したいと考えています。 学習モデル自体は一度構築していて、Kerasに元々備わっている損失関数を使った場合に、学習が実行されることは既に確認しました。 しかし、その学習モデルに対して私が以下のように独自に定義した損失を適用すると以下のようなエラーが出てしまい、うまくいきません。 ...
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画素値を正規化するのにはどうすればいいですか?

Tensorflowを利用してプログラムを作成しているのですが、Kerasのオートエンコーダを再現したいと考えています。既に製作している人のプログラムを改良して近づけているのですが、作成しているうえでKerasの公式ブログのプログラムではMNISTの画像データの画素値を0から1の値に変えて学習とテストを行っているのですが、Tensorflowでも正規化を行うにはどうすればいいのでしょうか?...
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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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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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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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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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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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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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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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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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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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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 '...
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53 件の閲覧数

画像+テキスト情報の紐付けについて

深層学習を独学で初めて1ヶ月ほどの初学者です。 kerasによるresnetを使用して画像のクラス分類を行いたいのですが 入力である学習画像に対してテキスト情報(患者のCT画像に対して年齢、性別、腫瘍マーカーなど) を結びつけて学習させたいと考えております しかし調べてもいまいち方法がわかりません 指針となるようなアドバイスをいただけないでしょうか よろしくお願いします
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229 件の閲覧数

Chainerでオートエンコーダーを作る際にTypeError: Unsupported type <class 'NoneType'>というエラー

Chainerをつかって、pythonで自己符号器をつくろうとしています。次のようなコードを書いて実行しました。 class Autoencoder(Chain): def __init__(self): super().__init__() with self.init_scope(): self.l1 = L.Linear(3,2) ...
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Validation Lossの異常な挙動

Xceptionを用いた転移学習によって2値分類をしています。 損失関数はBinary Crossentropy、最適化関数はSGD Nesterov Momentumを使用しています。 そこで質問なのですが、画像のようにここまで大きくValidation Lossが不安定化するというのはどういった原因があるのでしょう? ...
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87 件の閲覧数

オートエンコーダのloss関数について

オートエンコーダのloss関数の定義がわかりません。 オートエンコーダは、入力と出力が同じになるように学習がされるため、 loss関数は、loss = (入力 - 予測)として、これを最小にするように学習が進むのだと思います。 この際、入力と予測に入るのが何になるかがわかりません。。 例えば、classificationであれば、正解ラベル群をone-hotにして、...
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Jupyter Notebook上にOpenAI Gymの'CartPole-v0'を表示させたいのですが、表示されません。

AWS EC2 r5.large Ubuntu 16.04 LTS (HVM) 64bit インスタンスを利用しています。 サーバー上で起動している Jupyter Notebook 内に OpenAIの'CartPole-v0' などが学習されている様子を表示したいと考えています。 そこで、下記リンクの「参考ページ」を参考に環境構築を行い下記スクリプトを実行すると「The kernel ...
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segnetの使い方について

Pythonで画像を領域ごとに分割しようとしたときに、segnetというモデルを使うとうまくいくという情報を聞いたので、Pythonでそれを動かしてみようと試みました。 しかし、以下のサイトでダウンロードしたフォルダにはファイルが様々に入っており、どれをどうすればプログラムが実行できるのかわかりません。 https://github.com/alexgkendall/caffe-segnet ...
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70 件の閲覧数

データセットをバッチ処理したいが、、、

30万次元の要素をもつデータセット(data)を分析したいのですが、各バッチごとの要素をfor文でインスタンスに格納するときのコードを描こうと思ったら通りません。i番目のバッチが持つ1200個の要素をnew[i]に格納したいのですが、、分かりません。以下のようにしました。 for i in range(250): new = [] new[i] = data[4000*i+1 : ...
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CNNモデルの訓練に使用するデータの水増し手法について

2値分類をクラス分類問題として解くモデルに使用するデータの水増しの手法についての手法について質問です。 ノイズを乗せる、回転処理を加える、といった方法は思いついたのですが、どちらがCNNモデルとって有用でしょうか? また、もしこの手法のほうが優秀だよ!など有りましたら、是非とも御教授いただけるとうれしいです。 【追記】 データは全て画像データです
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オンライン学習、バッチ学習、ミニバッチ学習の違い

独学で深層学習を学び始めた初学者です。 表題の3種類の学習法について、以下の理解でよろしいでしょうか。 1000枚の訓練画像でエポック数20の場合、 ・オンライン学習 - 1回の学習で全てのデータを使用するため、1エポック内で学習は1回 ・バッチ学習 - 1枚ずつ重みの更新をするため、1エポック内で学習は1000回 ・ミニバッチ学習 - バッチサイズ10の場合、...
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ディープラーニングにおいて、データ数が少ない場合の過学習が起きているかどうかの判断

CNNとRNNを組み合わせたモデルで動画分類を行っているのですが、訓練データがほぼ100%の正解率が出るのに対して、テストデータでは正解率が低いです。 ただ、過学習している時の典型的なグラフのようにテストデータの正解率が途中からどんどん下がるようなことは見られませんでした。 現在手元にあるデータ数は50程度で、かなり少なく、データ間の分散が比較的大きいです。 ...
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深層学習における色の学習はされているのでしょうか?

深層学習においてRGB値などで画像を入力した場合、色情報に関する特徴抽出は第1層でしか行われないと思います。しかし、白黒画像から色画像の生成などができています。この点について知見がある方いましたら、教えていただけると幸いです。
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264 件の閲覧数

Pythonによるバッチ版Affineレイヤ(誤差逆伝播法)の実装方法について

Pythonによるバッチ版Affineレイヤを実装に関して不明な点がございましたので、質問させていただきました(参考書籍:「ゼロから作るDeepLearning」, pp.150-152)。 以下のバッチ版Affineレイアにおけるバイアスに関する 参考書籍での説明とソースコードについてご教示いただきたく存じます。 バイアスの加算に際しては、注意が必要です。順伝播でのバイアスの加算は、...
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125 件の閲覧数

ResourceExhaustedErrorについて。(AutoEncoderの実装)

オートエンコーダー(AutoEncoder)について質問があり投稿しました。 初めての投稿で不備があったら教えて頂けると幸いです。 以下のプログラムを実装したのですが、今、横160縦120pixの画像を入力すると、「ResourceExhaustedError」が発生して、学習に進むことができません。 具体的には、130行目のところでErrorが発生します。 一方、...
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569 件の閲覧数

dockerを利用したyolov3のmake エラーについて

Dockerfileに FROM nvidia/cuda:9.0-runtime-ubuntu16.04 RUN apt-get update RUN apt-get -y install python3-pip RUN pip3 install keras tensorflow-gpu このように記載してコンテナを立てて git clone https://github.com/...
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1,517 件の閲覧数

OpenPoseをGPUで動かそうとすると No module name 'cupy'

下記サイトを参考にopen poseを試しています。 https://github.com/DeNA/Chainer_Realtime_Multi-Person_Pose_Estimation/blob/master/README_JP.md CPUでは問題なく動作したのですがあまりに動作が遅いためGPUで動作できるように試みてみましたが下記エラーが発生しました。よろしくお願いします。 ...
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759 件の閲覧数

pythonでTFlearnがインポートできないです。

Mac book で『初めてのTensorFlow』と言う本にしたがってTFlearnをインストールしたのですがいざpythonでインポートしようとすると下のような表示が出てしまいます。 解決方法をぜひ教えていただきたいです。 よろしくお願いします。 Shiraishi-Sadaaki-no-Macbook-ea:~ shiraishisadaaki$ python Python 3.5.0 (...
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1,868 件の閲覧数

darknet YOLOv3 GPU使用時のmakeについて

環境は Ubuntu 16.04 CUDA 9.1 Opencv 3.3.0 YOLOv3をGPUを使って利用しようと考えたのですが、makeでエラーが出ます。 以下行ったこと git clone https://github.com/pjreddie/darknet cd darknet vim Makefile #GPU=1, OPENCV=1に変更 make エラー内容 gcc -...
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128 件の閲覧数

深層学習におけるハイパパラメータの最適化の、パラメータ選定順序について

ネットワーク最適化の方法としてベストなハイパパラメータ(レイヤ層、ユニット数、学習係数等)の選定があります。これらの最適な値を探索する際に、どのパラメータから最適化し現在のモデルに当てはめるかが重要な意味をもつと思います。 例えばあるCNNに対して以下の探索を行うとします。 ・最適な層数 ・フィルタの次元(枚数、解像度) ・入力画像の解像度 ・活性化関数 ・学習アルゴリズム ...
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682 件の閲覧数

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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340 件の閲覧数

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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172 件の閲覧数

日本語で深層学習の用語

皆さん、おはようございます。 今履歴書は英語から日本語で翻訳しますのに、日本語はまだ上手じゃないですのが、知らない用語が沢山ありますけど、Wikipediaは助けてない所は多いですので、スタック・オーバーフローに聞いています。 知らない用語は英語で: Viewpoint invariance Combining multiple neural networks to improve ...
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1,052 件の閲覧数

tensorflowのモデルで、GPUのメモリ不足でバッチサイズ1しか乗らない場合にバッチ処理をする方法

pythonとtensorflowでディープラーニングのモデルを書いたのですが、モデルのパラメータが多すぎて、自前のGPUではバッチサイズ1の処理で限界になってしまいます。 バッチ正則化を使いたいのですが、このままでは使えません。 このような場合でもバッチ処理を行う方法はtensorflowで用意されているのでしょうか?
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448 件の閲覧数

深層学習: 過学習について

現在、CNNのモデル3層レイヤ程度の小規模なもの(しかし各層でもつフィルタ数は多い)に対し、データ数(500枚程度)で学習させた結果認識率が100%(エラー0%)という結果になりました。データ数や、それに対するネットワークの複雑性から過学習が引き起こされました。これについて調べ、検証データを使用し学習と検証の曲線を調べればわかるということでした。 質問は、 ・...
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716 件の閲覧数

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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495 件の閲覧数

CNNによる動物の顔認識について

ターゲットを豚とします。豚と豚‌​以外の識別(2クラス分類)をしたいので、それ以外にデータ‌​として様々なものを用意して行います。この‌​とき豚と豚以外のデータ数の比率は1:1と‌​するでよいのでしょうか。あと豚以外として‌​選定するデータとしてはどういった指標で選‌​択するべきなのでしょうか。
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684 件の閲覧数

CNNで動物の顔を認識させるにあたり、活性化関数にはソフトマックスとシグモイドのどちらが良いですか?

私は現在ディープラーニングについて、とりわけ動物の顔認識について調査しているものです。ご指導ご鞭撻いただけないでしょうか。 私の現在のターゲットはCNNで動物の顔を認識させることです。(おそらく2クラス分類を想定しており、ある動物かそれ以外のすべてかに分類します。)いまの状況はImageNetのデータベースからその動物の写真をひっぱってきて顔の部分のみを切り出したものを500枚集めました。...
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900 件の閲覧数

TensorFlowにおけるバリデーション方法

TensorFlowにおけるバリデーションの方法がわかりません. ここではIRISデータを学習することを考えます. 現在組んでいるプログラムは大まかに以下です. import tensorflow as tf labels = get_labels(dataset) #データ取得 data = get_data(dataset) #ラベル取得 train_data, test_data, ...
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1,280 件の閲覧数

keras: VGG16を使用した訓練モデルがValueErrorを出す。

こちらを参考に自信で準備したイメージを基に, 2つのクラスを持つ学習モデルの実装を試みましたが, ValueErrorが出てしまいます. 実装環境 ・Anaconda 4.3.14 ・Python 3.5.3 ・tensorflow 1.2.0rc2 ・keras 2.0.4 ・numpy 1.12.1 predict_generator() に問題があるのだと思いますが, ...
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513 件の閲覧数

Kerasを用いたCNN3によるcifar10の画像認識

Keras初心者です。 CNNを理解するためにKerasでモデルを作り、cifar10のデータを元にモデルの認識精度を出力しようとしています。 以下のプログラムに対するエラーの原因がわからずに困っております。 もしご存知の方いらしましたら、ご教授またはご指摘頂けると幸いです。 以下プログラム from keras.datasets import cifar10 from keras....
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1,935 件の閲覧数

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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Chainerを用いてCSVから学習し、入力用のCSVが有効か無効かを0か1で判定したい

はじめまして。ディープラーニングを初めて勉強する者です。 ディープラーニング自体触れたことのない分野で全くわからずの状態です。 とあるECサイトを想定して、ユーザーの購入履歴のCSVからChainerで購入履歴を学習させ、入力用のユーザーのCSVが買うか買わないかの判定を0, 1で行いたいと思っています。 ウェブ上でCSVを読み込むサンプルなどを見つけ、自分なりに書いてみたものの、...