[ニューラルネットワーク] タグが付いた質問
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なぜ重みの初期値にnp.random.randnを用いるのか?
質問1
「ゼロから作るディープラーニング」を勉強していて、182pのところを読んでいたら、そもそもなんで、重みWの初期値を今までnp.random.randnというものにしていたのかがわからなくなりました。なのでなぜnp.random.randnを重みの初期値にするのかを教えていただきたいです。
質問2
np.random.randnは「平均0、分散1(標準偏差1)の正規分布(標準正規分布)...
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pytorchで作ったCNNが学習しません
以下のようなCNNをpythonで作成したのですが、計算を回したところlossの値が変化しませんでした。
原因がわからないのですが、教えていただけないでしょうか?
from torch.nn import MSELoss
device = 'cuda'
model = Model().to(device)
criterion = MSELoss()
optimizer = Adam(model....
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実行途中からSDカードに画像が保存できなくなります。
SPRESENSEとその拡張ボード、カメラ、ニューラルネットワークコンソールで作成した判定モデルを用いて、下記のようなプログラムを作成し、実行しています。ただし、下記(1)~(5)を繰り返し連続して実行すると3周目からは、SDカードに画像が保存できなくなります。原因と対処方法についてアドバイスいただけないでしょうか?
(1)カメラで撮影
(2)画像を3つに分割・リサイズし、...
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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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DQNにおいて、MacBook ProとGoogle ColabのGPUを使用したときの学習に差が生じる問題について
python tensorflow Keras-rl使用して、DQNをCNNモデルを使用して学習させています。
そこで、自身のMacBook Proを使用して学習させたときと、GoogleColabのGPUを使用して学習させたときに、
結果に天と地ほどの差が生まれてました。
学習時間が大きく変わることは承知していますが、MacBookではあまりいい結果が出ないのに対し、...
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NNCの解析結果のグラフの見方について
最近NNCを始めたのですがグラフの見方がいまいち自信ありません。
・青のCOSTとは何を表しているのでしょうか?
・Accuracyの正答率は学習データに対する物で、
テストデータに対する正答率は出ないのでしょうか?
ご教示ください。
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spresenseを用いてハンドサイン認識について
spresenseを用いてハンドサインの認識を以下pptを参照して進めていたのですが
わからない点があります。
・ppt通りに進めたのですがLCDにカメラの映像が映らず真っ白のままです。
シリアルモニターで内容を確認すると以下の状態で止まっています。
同様な質問が以下URLにもあり、ver1.3.1にしたら動いたとあったので、
やってみたのですが駄目でした。
Sony ...
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特徴空間での幾何変換のパラメータを画像空間での幾何変換にそのまま適用していいのか
現在、画像処理の分野で研究をしてるのですが、「Learning correspondence from the cycle consistency of time」という論文でわからないことがあったため質問させてもらいます。
https://arxiv.org/abs/1903.07593
この論文は動画像中の物体を教師なし学習で追跡するような機構で、時刻t→t-1への物体追跡では、時刻t-...
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ニューラルネットワークの重み更新
ニューラルネットワークに関する質問です。
ニューラルネットワークでロジスティック回帰を実施するときは学習率や更新回数などを指定しますよね?一方、一般化線形モデルにおけるロジスティック回帰を実施するときにそのようなものを指定した覚えがありません。(Rで言うと glm())
一般化線形モデルでは学習率などを設定していないんですか? それとも、内部的に何らかの処理がされているのですか?
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ChainerのTrainer実行時にエラーが出る
Chainerを利用して、15入力3出力のニューラルネットワークを作成しようと思い、以下のコードを書きました。
# -*- coding:utf-8 -*-
import numpy as np
import chainer
from chainer.datasets import tuple_dataset
from chainer import Variable
from chainer ...
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Chainerでネットワークの途中でのデータの合成方法は?
Deep learningのChainerを使ってDeeplearningの勉強をしています。
その過程で、2つのデータを組み合わせることをやりたいのですが、やり方がわかりません。
具体的には、
def forward(x1,x2):
h1 = F.relu(model.l1(x1))
h2 = F.relu(model.l2(x2))
h = F.relu(...
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DeepLearningとニューラルネットを使った人工知能を実装するための参考文献は?
自分で人工知能を実装したいと考えています。
DeepLearningとニューラルネットを実装したいです。
単回帰と木構造は理解しています。言語はC++ができます。
用途としては、ニューラルネットで文字識別を実装してみたいです。DeepLearningはどういうことに使えるか把握していない状態ですが、こちらも文字識別で動作確認をしたいです。
良い書籍やウェブサイトはありますか?