[深層学習] タグが付いた質問
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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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ResNet50の転移学習にて、想定した形状のTensorが出力できない
pretrain済みのResNet50の構造を変更して利用したいのですが、
変更後のモデルから、想定していたような形状の出力が得られません。
次のコードで、
モデルの構造を変更し,torchinfoで確認すると
def Custom_ResNet50():
model=torchvision.models.resnet50(pretrained=True)
model....
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tiny-dnnで学習,生成したjson形式のネットワークファイルをUnityで使いたい
tiny-dnn(C++)で学習、生成したjson形式のネットワークファイルがあるのですが、これをUnity(C#)で使いたいです。
どのような方法があるでしょうか?
なるべく無償の範囲でできると嬉しいです。
tiny-dnnのネットワークファイルをそのまま使えるのが理想ですが、
必要ならばなにがしかの変換をかけてUnityで使えるようにするなども選択肢としてありです。
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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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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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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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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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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。
GPUを1つしか指定しない場合は、...
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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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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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模倣学習Behavior Cloningで平均損失が最小平均損失を更新すればポリシーを保存できるようにしたい
質問
現在、ビヘイビアークローンを用いてモデルを訓練しています。lossを取得し、100回(仮)のイテレーションでのlossの移動平均が最小値に達した際にポリシーを保存したいと考えています。しかし、訓練中にどのようにlossを取得するかがわかりません。
どなたかご存じでしたらご教授願いませんでしょうか?
よろしくお願いいたします。
以下に、私の現在のセットアップの概要を示します。
環境
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ビデオデータでフレームごとにバウンディングボックスを作成し、そこバウンディングボックス内の物体を分類することは可能ですか?
研究でビデオデータを用いて、物体の検出および分類を一貫して行いたいと考えています。ビデオに写っている物体を検出しそれを各フレームごとにバウンディングボックスを使用して、それをCNNやLSTMを組み合わせて、分類することは可能ですか?
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Self-Attentionのヒートマップが上手く出力されない
実現したいこととして、Self-Attentionから得られた重みであるAttention Weightの可視化結果を正しく出力したい。
入力は動画データをI3Dに適用した特徴マップの0次元目にバッチサイズ30を設定したもの(30, 64, 1024)で、1次元目はフレーム数、2次元目は次元の大きさです。
正常映像と異常映像を同時入力するため、フレーム数の次元はtorch.catで結合しています。
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C++版OpenCVのblobFromImageで出力した画像をネットワークに入力すると例外が発生する
概要
学習済みのyolov8ネットワークにblobFromImageで作成した画像を入力すると、例外が発生してしまい結果を取得できません。
正しく推論結果を得るにはどうすればよいでしょうか?
背景
pythonで学習したyolov8モデルをC++で使用するため、公式リポジトリにあるサンプルコードを一部修正してビルドしました。
ビルドには成功しましたが、...
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Vit(Vision Transformer)の位置埋め込みについて
最近ViTの勉強を始めたのですが、Input Layerにおける位置埋め込みおいて
「各パッチとクラストークンに加算を行う事で、ViTにパッチの位置情報を伝えることが出来る」と説明されたのですが。なぜ加算をするだけで位置情報をViTに伝える事が出来るのでしょうか、
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Jupyter Lab でDQNで迷路探索のプログラムを実行しましたが、エラーが出てしまった。
Jupyter Labで下記のコードを実装したのですが、コードの下に添付してあるエラーが出てしまい、正常に実行することが出来ません。
Python3を使用していて、chainerのバージョンは4.0.0、chainerrlのバージョンは0.3.0を使用しています。
よろしくお願いいたします。
エラー:
Traceback (most recent call last):
File ~\...
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OSC送信を行いたいです。
python-oscを用いて、Muse2という脳波計で計測した脳波を、スマホからOSC通信を用いて、PCヘ送りcsvで記録したいです。
今詰まっているのは、OSCメッセージを送るところです。
以下のコードを見てください。
最後にMarkerを送信して、recoringを制御しています。
しかし一向にcsvファイルへの書き込みが進みません。
これはmarkerが送られていないためだと思っています。
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NNを訓練する時のbatch出力にNaNが混じっている場合の対処法?(Torch or Tensorflow,Keras)
NN(Neural Network)を訓練する時に、
batch出力にNaNが混じっている場合があると気づきましたが、
optimizerのstep実行に例外が発生していません。
しかし、NaNの存在が訓練過程を不安定させたり、訓練速度や精度をダウンさせたりする事は容易に想像できますので、どう対処すれば良いのでしょうか。
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深層学習の計算に用いるGPUとしてはどれくらいの性能のものが最低でも必要なんでしょう?
深層学習の計算に用いるGPUとしてはどれくらいの性能のものが最低でも必要なんでしょう?
(ローカル:自分のパソコンで計算する場合です)
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Expected input batch_size (67) to match target batch_size (16)のエラーを直したい
環境はcolabを使っています。
pytorch自然言語処理プログラミングという本で勉強しているのですがエラーが出て解決できません。outputとyのバッチサイズが違うということだと思うのですがどちらも97で揃っていると思います。またどうして1183回目までは問題なかったのに1184回目でエラーが起きるのでしょうか。丸一日考えましたが訳がわかりません。どうかご回答よろしくお願いいたします。
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画像分類の評価方法について
Deep Learningを用いた画像分類の評価方法について質問です。
例えば、10000枚のデータセットがあり、この内1000枚を学習に使用したモデル(モデル1)と5000枚を使用したモデル(モデル2)があり、テストデータに対するモデル1のAccuracyが80%、モデル2のAccuracyが90%だったとします。使用する画像はランダムに選択するものとします。
この時、...
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scipy.optimize.curve_fitのような、任意のグラフで回帰できるアルゴリズムをjavascriptで作成したい(それに準するライブラリをお教えしてほしい。 or シグモイド関数にのみ特化した回帰のためのアルゴリズムを教えてほしい。) )
scipy.optimize.curve_fitのような、任意のグラフで回帰できるアルゴリズムをjavascriptで作成したいです。自分が見つけたライブラリが以下のURLになります。
https://www.npmjs.com/package/regression
ですがこれは、単純な線形回帰や対数回帰など、特定のグラフの回帰しかできません。
私が回帰させたい基準となるグラフ(...
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ValueError: Expected input batch_size (256) to match target batch_size (16).のエラー
DeepLearningのコード(WideResNet)を実装しようと思い、自作のデータセットによる学習を試みているのですが、損失の計算時にエラーが出ます。
実装をメインとしており、自作データで学習をすることが目標で、アルゴリズムそのものの理解ができておらず、至らぬ点がありますが、ご教示ください。よろしくお願いいたします。
コメントアウトなどを削除したため、...
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多変量時系列データにおいてモデルに入力するデータをどのように選べばいいかという論文はありますか
例えば、100個の多変量時系列データがあって、一つの時系列データを予測したいとします。
このような場合に、100個のデータから本当に予測に必要なデータを選ぶ方法はどのようなものがあるでしょうか。
さらに、もしもこの100個のデータがそれぞれ数値でなく、画像やテキストである場合、どのような手法が考えられるでしょうか。
以上のことに関係する論文があったら教えていただきたいです。...
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torchinfo.summaryでのエラーおよび、引数のエラー
pytorchにおいてtorchsummaryでモデルの構造をファインチューニングするため、可視化するため、以下を実行しました。
print(summary(model, input_size=([(10,1684,40),(10)])))
forward関数は2入力となっているので、引数を2つ入力しています。モデルのforward関数における引数の次元数はそれぞれ3次元と1次元です。しかし、...
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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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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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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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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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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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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、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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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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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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LLMや深層学習実装時に利用する Azure VM のスペックをどう見積もればよいか
LLM(Large Language Model)や深層学習を利用可能な環境をAzure VM上で構築したいのですが、一般的にどれくらいのスペックが必要でしょうか。以下の候補からご回答いただけますと幸いです。
※もちろんしたいことやコストによって最適なインスタンスが決まると思うのですが、検討するための情報としてどのインスタンスでVMを構築することが多いのか知りたいです。