[深層学習] タグが付いた質問

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36 未回答やベストアンサーなし質問
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52 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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91 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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64 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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150 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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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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560 件の閲覧数

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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163 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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149 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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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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58 件の閲覧数

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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31 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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37 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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91 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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57 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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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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172 件の閲覧数

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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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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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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48 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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82 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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255 件の閲覧数

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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89 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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120 件の閲覧数

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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576 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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74 件の閲覧数

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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878 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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156 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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361 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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273 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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955 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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355 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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95 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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398 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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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 '...