Search type | Search syntax |
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タグ | [タグ] |
完全一致 | "ここの単語" |
作成者 |
user:1234 user:me (あなたの) |
スコア |
score:3 (3+) score:0 (なし) |
回答 |
answers:3 (3+) answers:0 (なし) isaccepted:yes hasaccepted:no inquestion:1234 |
閲覧数 | views:250 |
コード | code:"if (foo != bar)" |
セクション |
title:リンゴ body:"リンゴ オレンジ" |
URL | url:"*.example.com" |
セーブ | in:saves |
状態 |
closed:yes duplicate:no migrated:no wiki:no |
種類 |
is:question is:answer |
除外 |
-[タグ] -リンゴ |
高度な検索の詳細については、ヘルプ ページをご覧ください。 |
PyTorchに関する質問にこのタグを使用します。 PyTorchは、Pythonで実装されたオープンソースの機械学習ライブラリーです。Luaで実装されたTorchをベースに、Facebookの人工知能研究グループにより開発されました。
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pytorchでの学習したモデルの呼び出しとクラスの呼び出しの方法
おかしな点としては、以下で
pred = torch.mean(predicted, feed_dict={x: np.array([tmp])})
predictedを引数で渡しているけど、predictedは貰ったソースコード上定義されて無さそう
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PyTorch で二つのコードの差は何ですか?どうして片方だけエラーが出るのかわかる人教えてください
TypeError: can't convert cuda:0 device type tensor to numpy. Use Tensor.cpu() to copy the tensor to host memory first.
このエラーメッセージに書いてある通りで、コピーのためにcudaを使っているTensorを一度cpuで扱うように変えないとだめではないでしょうか。
コードAはa …
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Pytorch での予測ラベル出力時にエラー Attribute Error : Example has no attribute Label
機械学習で実現しようとしているタスクは文書分類で
機械学習モデルは学習済み
testのデータセットには正解のラベルがない
そして、やりたいことは機械学習の分類結果だけ見る
ということなので、
下記で、ラベルをデータセットから読み取るのをやめる
labels = batch.Label.to(device) # ラベル
下記で、正解率を出すことをやめる
# 結果の計算
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PytorchでSeq2seqを設計したが、同じ単語ばかり出力される
同じようなことを試そうとしています。
以下の論文にseq2seqで作ったモデルに制約をかけ、繰り返し単語が出力されることを防ぐ仕組みが記載されています。
Sparse and Constrained Attention for Neural Machine Translation
有志による論文の要旨
https://github.com/ymym3412/acl-papers/issues/21 …
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PyTorchでCUDAが使えない
手元の環境で試していましたが
model = nn.Sequential()
model.add_module('fc1', nn.Linear(28*28*1, 100))
model.add_module('relu1', nn.ReLU())
model.add_module('fc2', nn.Linear(100, 100))
model.add_module('relu2', nn.R …
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訓練データとテストデータの評価の差
訓練(評価)データとテストデータで評価結果が異なる理由が知りたいです。
これは簡単な話で、機械学習モデルは訓練データを元に学習して、それに適応した結果を出すように訓練されるからです。すでに答えを学習させているのだから一般的には訓練データのほうが評価がよくなります(損失が少なくなる)。
一方でテストデータ、交差検証データは機械学習の学習には使わずにとっておき、評価にのみ使用します。そのため、学習 …