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46 未回答やベストアンサーなし質問
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初期条件を入力したときに値ではなく可視化された図を出力するモデルを作りたい
プログラミング初心者で使用言語はPythonです。
やりたいことは以下の通りです。
ランダムに障害物が配置されてる仮想水路を設定
色んな流量を流して平面2次元の計算をさせて流速ベクトルを可視化する(カルマン渦とかをみたい)
結果を畳み込みニューラルネットワークで学習
学習結果から次のようなことをしたい
任意の場所に障害物を配置し、...
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入れ子の交差検証をホールドアウト検証形式で書いてみたけど、出力結果が合わない
入れ子の交差検証(性能評価用の外側ループ、チューニング用の内側ループともに5分割)を、ホールドアウト形式で書いてみたんですが、出力結果が合いません。
読み込んでいるcsvの内容は、3列目がラベル情報で、上から5個ずつ1と0が交互に50行分格納されています。特徴量は4~17列に格納されています。
入れ子構造の交差検証のコードが間違っているのでしょうか?
それとも、...
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分類問題における評価方法について
機械学習を研究で初めてまだ初心者です。研究で4クラス分類の問題を扱っててaccuracyやprecisionやrecallを算出したいです。
データ数が少ない(30件ほど)で分割のされ方によってスコアにかなり影響を受けてしまいます。交差検証したときのばらつきが大きくて(例えばaccuracyが[0.83333333 0.72727273 0.44444444]など)評価方法に困っています。...
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HuggingFaceからLLMモデルを取得して追加学習ようとしたときにエラー
Windows11 Pro + Python 3.11 + VSCodeの環境で、LLMモデルに追加学習をさせるプログラムを作成しようと試みているのですが、エラーが発生しています。
原因をご教示いただきたく、よろしくお願いいたします。
やりたいこと
HuggingFaceからLLMモデルを取得して、CSVファイルを追加学習させたい。
やったこと
VSCodeのターミナルから ...
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拡散確率モデル画像合成手法の数学記号を教えてください。
ディープラーニングの画像生成で使われる拡散確率モデルは、次のサイトで解説されています。
[論文]Denoising Diffusion Probabilistic Models
https://qiita.com/ground0state/items/565de257807b12dba52a
そのサイトのしょっぱなの次の式が説明できる方教えてください。
特に、いきなり出てくる x0:T や ...
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aws sagemakerにて、学習済みの音響モデルをデプロイする方法について
●実現したいこと
aws sagemakerにて、学習済みの音響モデルをデプロイしたいと考えています。
以下の、比較的近い事例を参考に構築をすすめています。
https://dev.classmethod.jp/articles/realtime-inference-on-sagemaker-using-by-pose-estimation-model-pytorch-own-algorhythm/...
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Pythonで、層化k分割交差検証の各分割ごとにランダムフォレストの重要度評価を行うコード
Pythonで、層化5分割交差検証の各分割ごとにランダムフォレストの重要度評価を行うコードを書きたいです。
5種類の分割データでランダムフォレストの重要度を求め、特徴重要度を降順で示した図を5つ出したいのですが、1つの図しか出ません。
そもそもデータを正しく層化5分割し、そのデータでランダムフォレストの学習を行うコードとなっていますでしょうか?
どなたかご教授くださいますよう、お願いします。
K =...
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pytorchのoutputについて
以下のプログラムは手書き数字データセットMNISTを10クラスに識別するものです。
正解数と識別率をevaluate関数で求めているのですが、どのデータがどのクラスに分類されたかを調べるために混同行列を用いてみました。しかし、このプログラムを実行すると、ncorrectの値と混同行列の体格成分の和が一致しません。どうすれば一致するでしょうか。
学習用プログラム
import os
import ...
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tiny-yolov3の学習済みモデルをcoremlモデルに変換
前提・実現したいこと
tiny-yolov3の学習済みモデルをkerasモデルに変換しそのモデルをcoremlモデル(mlmodel)に変換をしようとしています。
iosアプリでtiny-yolov3の学習モデルを用いて物体の座標を検出させるアプリを作っています。ですがiosでtiny-yolov3の学習済みモデルを直接使用することはできないのでcoremlモデルに変換する必要があります。...
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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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RNNの誤差逆伝播法における勾配の足し合わせ処理について
現在、書籍「ゼロから作るDeepLearning2」でRNNの誤差逆伝播法を学習しており、
そのアルゴリズムについて不明な点があったため、ご教示いただきたいです。
該当するソースコードと不明点を下記に、記載させていただきます。
質問①: 誤差逆伝播を行う関数への引数が、「時刻tにおける出力の勾配(dhs)と、時刻t+1の勾配(dh)を足し合わせた値」を渡している理由がわからない。
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chainerでvalidationが実装できません。
『Chainerで作るコンテンツ自動生成AIプログラミング入門』という書籍の第3章を参考に、超解像画像生成のためのCNNを作成しています。
作成中のプログラムにvalidationを実装しようとしましたが、エラーが出てしまいました。
なお、python3.5.2、chainer6.4.0を使用しています。
以下に、変更前のプログラム、変更後のプログラム、エラー文をのせておきます。
変更前
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scikit-learn(決定木回帰)のAPIについて
scikit-learn の決定木を使った回帰についての質問です。
同アルゴリズムでは、
予測の精度を表す.score と
特徴量の重要性を表す .features_importances_ が
あるかと思いますが、
回帰においてはそれぞれどのように算出されているのでしょうか?
分類であれば、前者は正しく分類できた割合
後者は不純度を大きく下げた特徴量ということになると記憶していますが・・・
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Chainerでアウトプットがベクトルのニューラルネットワークを訓練したい
Chainerでニューラルネットワークの勉強をしています。
今、3次元ベクトルtが教師データとして与えられています。
このtを用いて、ニューラルネットワークを訓練したいと思っています。
そこで、アウトプットが3次元ベクトルyのニューラルネットワークを作り、
教師ベクトルtとのユークリッド距離|t-y|を最小化するように訓練しようと思います。
このような場合Chainerでは、
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Theanoのscan関数のoutput_infoについて http://deeplearning.net/tutorial/rbm.html
http://deeplearning.net/tutorial/rbm.html
このページでRBMについて学んでいるのですが、get_cost_update関数の中で使われるscanのoutputs_infoがなぜ
outputs_info=[None, None, None, None, None, chain_start]
となっているのかわかりません。
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lightgbmでランキング学習をしていますが、いつまでたってもモデル学習が終わりません。パラメータの設定等に問題があるのでしょうか?
競馬予想でlightgbmのランキング学習をしています。特徴量の処理などを全部やった後で、モデル学習に移るんですが、モデル学習が何時間かかっても終わりません。パラメータの設定の問題でしょうか? ご指導のほどよろしくお願いいたします。
windows11 メモリ128kb ストレージ3Tb ハード的には十分だと思うのですが。
# データとラベルを訓練データと検証データに分割
X_train, ...
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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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Vowpal Wabbitを使ったContextual Banditでの予測確立の出力の制御方法
Vowpal Wabbitを使って、以下のような仕様でContextual Banditの実装を試しました。
アクションは5種類:Lv1, Lv2, Lv3, Lv4 ,Lv5
学習データは600行程度
実行環境はPython3.10
学習データとして以下のサンプル"learn_example"を用意したとします。
learn_example = (
"Lv2:7....
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Python 3.12.1でのTPOT 0.12.1の読み込みエラーについて
Python3.12.1でAutoMLのTPOTを利用しようと考えています。
ターミナルでtpotをインストール後、
from tpot import TPOTClassifier
でtpotをインポートしたところ以下のエラーが発生しました。
ModuleNotFoundError: No module named 'imp'
調べた限り、impはPython3....
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時系列分析のstatsmodels でエラー TypeError: arma_generate_sample() got an unexpected keyword argument 'sigma'
時系列データ分析のstatsmodelsに関する質問です。
以下のコードを実行したところ、エラーが出てしまいました。
sigma引数が使用できるようなstatsmodelsのバージョンを教えていただけないでしょうか。
使用しているPythonのバージョンは3.10.11、statsmodelsのバージョンは0.13.5になります。
よろしくお願いいたします。
エラーメッセージ:
TypeError ...
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scikit-learn でエラー:'Series' object has no attribute 'reshape'
Pythonで X_train = X_train.reshape(1, -1) を実行したところエラーが起きてしまいまして。初心者で質問も多いですが、指摘よろしくお願いいたします。
import numpy as np
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
import seaborn as sns
import csv
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darknet,Yolov7によるBBOXのデータをcsvで出力したい
前提
darknetでYolov7を用いて物体検出AIの作成を行っています。
使用している環境は以下のとおりです。
Ubuntu 22.0.4 LTS
CUDA 11.07
cuDNN 8.5.0
GPU RTX 3600 Ti
Python 3.10.6
AIの作成、検出はうまくいったのですが、検出結果にあるBBOXの座標を取得したく考えています。
お役に立つかわかりませんが、...
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sagemaker環境にてデプロイに失敗する
前提
awsのsagemakerにて音響モデルを用いたTTSシステムを作っています。
実現したいこと
sagemakerで音響モデルをデプロイしたいと考えています。
発生している問題・エラーメッセージ
デプロイ時に下記のエラーが繰り返し発生します。
Please specify --force/-f option to overwrite the model archive output file....
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Pycaret, ROC曲線作成時のPlot_modelの時に、ROC_AUCが下がることについて
よろしくお願い申し上げます。
Pycaretを使用し、機械学習を行い、ROC曲線を記載すると、その前の図とAUCが大きく異なります。
何か問題があるのでしょうか?
何卒よろしくお願い申し上げます。
環境:Googlecolab
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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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ElasticNetCVの引数n_alphasについて
scikit-learn公式ドキュメントには「Number of alphas along the regularization path, used for each l1_ratio.」とありますが、Elasticnetの「n_alpha」という引数はどのようなものかご教授いただけますでしょうか。
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Attempting to deserialize object on a CUDA device but torch.cuda.is_available() is Falseが解消できない。
pytorchで推論をしようと保存したモデルを読み込もうとするとエラーが出てきます。
Google colabの環境下で、gpuで学習を行い、CPUしかない環境下で以下のプログラムを実行するとエラーが出てきます。
model = Model
model.load_state_dict(torch.load("185.pth"))
model.load_state_dict(...
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Google Colaboratoryを使ったkerasでmodel.saveができない
画像認識プログラミングレシピという本で画像認識を学習中です。
kerasでモデルを保存しようとするとエラーが出て保存できません。
以下のサイトが参考になるかなと思ったのですが、読んでもよく理解できませんでした。
Kerasでmodel.saveしようとしてmust override get_configエラーが出たときの対処
文字数の関係上モデルの一部を抜粋させていただきました。
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機械学習でsin波を学習させた際のずれについて
機械学習初心者です。
sin波を機械学習で予想させようと思い、下記サイトを参考にプログラムを組んでみました。
https://www.ai-lab.app/169/
発展として、周期を連続的に予測させようと思いました。
方法としては次の値を予想させるために前5個分のデータを読み込ませて予想している感じです。そのようにプログラムしているつもりです。
まずは2周期目だけ予想させようと思ったのですが、...
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Face++APIの処理をフォルダ内の画像すべてに行えるようにしたい
Face++のdetectAPIを使ってフォルダ内の画像すべてに処理を行い、その結果を1つのcsvファイルに保存するプログラムを完成させたいです。
公式ドキュメントでは画像一枚だけに処理を行うコードが書かれているのですがそれを改変して書こうとしています。
機械学習用の画像データセットを作ろうと思い、
①画像をスクレイピングにて一括取得。
②取得した画像をカスケードファイルにて顔部分だけにリサイズ
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Logistic Regressionで実装しましたが,accuracyが20パーセント台と低いです.
Logistic Regressionによるニューラルネットを実装したのですが,その正解率が低すぎるので,直したいです.
入力xはshape(1,64)でyはラベルでshape(1,6)の配列です.バッチサイズやニューロンの数を変えたりと,ハイパラメータを変えてみたのですが,正答率が上がりませんでした.どなたか,正答率を上げるために,どのような方法がいいでしょうか,ご教示の程,...
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Pythonでエラーが出てしまう: IndexError: index 100 is out of bounds for dimension 0 with size 100
下記のプログラムを実行すると、エラーメッセージが出てしまいます。
実装したいこととしては、Aを混同行列としてA[pred[i]][y[i]]に1を足しこみたいです。
エラーメッセージ:
File "cnnTm.py", line 61, in <module>
lossT, accT, ncorrectT = cnnL.evaluate(model, XT,...
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分類モデルの作成
分類モデルの作成をしてまして、モデルの選択
ロジスティック回帰と決定木、ランダムフォレスト、SVMの4つのモデルを作成して比較で # for文でリストからモデルを取り出し、学習と予測、F1値の出力を行う。為のコードがどうしてもわからなく悩んでいます。ご教示お願い致します。
コード
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
import ...
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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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dlibをインストールしようとするとcv2が見つからないというエラーが出てしまう
https://www.kkaneko.jp/dblab/dlib/trydlib.html
上のサイトを参考にしてdlibのインストールを進めていたのですが
py -m pip install --upgrade pip
py -m pip install -U numpy scikit-image scikit-learn
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pythonプログラム実行時にエラーも出さずにログインパネルに移動してしまう。
理系大学院生からの質問です。
プログラミングに慣れ親しんでいる同期や先輩に質問してもみんな答えられないので、詳しい方がいたら教えて頂きたいです。
・anaconda3で仮想環境を作り、pycharmを使ってpythonのプログラミングを行っています。(mac)
・先輩の書いたプログラムをpycharmで実行しようとすると、実行した途端何故かmacのログインパネル(...
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特徴量どうしに関連がある場合の機械学習
機械学習に関する質問です。
特徴量が何層かの構造を持っているとき、
Pythonのscikit-learn等で機械学習をする場合、
どのようなデータとして扱えばよいか、またどのようなモデルが適切か教えてください。
簡単な例を挙げます。(良い例ではないかもしれませんが……)
物質Aと物質Bを色々な割合で混ぜ合わせた水溶液の物性データをもとに
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バギングした決定木を可視化したいのにエラーが出る
バギングした決定木を可視化したいです。
以下のようなコードを書きましたが
#決定木モデルとバギングの設定
model=BaggingClassifier(tree.DecisionTreeClassifier(random_state=0), n_estimators=100, random_state=0)
#モデルの構築
scores = {}
model.fit(X_train, ...
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pythonライブラリhmmlearnのAttributeError
実行したコード
from hmmlearn import hmm
model = hmm.GaussianHMM(n_components=5, n_iter=100)
model.covars_
吐き出されたエラー文
---------------------------------------------------------------------------
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tslearnを用いた時のResumed because of empty clusterについて
tslearnによるKShapeという分類手法を用いた時に、「Resumed because of empty cluster」と表記されます。
この場合、使っているデータセットの問題なのでしょうか、それとも学習回数など改善することによってうまく分類できるようになるのでしょうか。
アドバイスをいただきたいです。
よろしくお願いいたします。
from tslearn.clustering ...
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損失関数の呼ばれた回数を知りたいです
質問
kerasで損失関数を自作しました.その中で,損失関数が呼ばれた回数を使いたいと思いまして,以下のようにcountに逐次+1をするようにコードを書きました.しかし,最後のprint(count)の出力が1になってしまいます.
損失関数は1回しか呼ばれてないのでしょうか.
code
count = 0
def encoder(input_):
d1 = Dense(3, ...
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pytrorchをターミナルでインストールしたが、入っていない
問題点
TerminalでPytorchをinstallしたが、pip freezeで確認したところ表示されておらず、インストールしたい
使用PCはmacOS Mojave, MacBookPro
ターミナルでPytorchをinstallしたコードと結果
(tf16cpu) bash-3.2$ conda install pytorch torchvision -c pytorch
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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で畳み込みネットワークの学習 精度の上がり方について
私は畳み込みネットワークを用いて画像の識別をしています.
実際にプログラムを動かしていくと,下の画像のように動作の開始直後はなかなか精度が上がらず,途中から急に精度が上昇し始めました.どういった原因が考えられるでしょうか.
回答よろしくお願いします.
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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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DCGANの実装のpaddingに関して
現在DCGANをkerasで実装しようとしているのですが、generatorの最初ところ(1024,4,4)を(1,1)の大きさのカーネルをストライド5で(512,8,8)へ逆畳み込みしていますよね?
kerasのConv2DTransposeを使おうと思っているのですが、その際、paddingはsameかvalidどのようにしたらいいですか?また(4,4)...