[深層学習] タグが付いた質問

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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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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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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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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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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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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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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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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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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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keras で fit_generator 実行時の 610: UserWarning

kerasのfit_generatorで画像認識のため学習を実行しているのですが、実行ログに下記ワーニングが出力されます。 /usr/local/lib/python3.6/dist-packages/keras/utils/data_utils.py:610: UserWarning: The input 288 could not be retrieved. It could be ...
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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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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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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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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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111 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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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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CNN/GANのkernel size変更時のエラー

kernelサイズを4→2に変え、層を深くすると下記エラーが発生しました。 Calculated padded input size per channel: (3 x 3). Kernel size: (4 x 4). Kernel size can't be greater than actual input size お手数ですが、原因と対策を教えていただけますでしょうか。 ...
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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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torchtext 埋め込みベクトルのサイズ指定について

やりたいこと Text.vocabのサイズが教師データの語彙数に依存してしまい、推定用のデータを利用する際に 新たに埋め込みベクトルを生成すると入力層の次元数が合わなくなるので 入力のベクトルファイル(model.vec)を基準に次元数を指定したいです 環境 colaboratory Python3 GPU ランタイム pytorch 1.1.0 torchtext 0.4.0 入力データ ...
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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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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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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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416 件の閲覧数

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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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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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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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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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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284 件の閲覧数

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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81 件の閲覧数

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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524 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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138 件の閲覧数

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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256 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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202 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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326 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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92 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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275 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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83 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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305 件の閲覧数

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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838 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 '...
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470 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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149 件の閲覧数

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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81 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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1,229 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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961 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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2,434 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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149 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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2,802 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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142 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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770 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 ...