機械学習とデータマイニングについて何でもいいので語れ若人
※ワッチョイだよん
次スレ立ての際は、一行目冒頭に
!extend:on:vvvvv:1000:512つけてね
■関連サイト
機械学習の「朱鷺の杜Wiki」
http://ibisforest.org/
DeepLearning研究 2016年のまとめ
http://qiita.com/eve_yk/items/f4b274da7042cba1ba76
■前スレ
【統計分析】機械学習・データマイニング19
http://mevius.2ch.net/test/read.cgi/tech/1520586585/
VIPQ2_EXTDAT: default:vvvvv:1000:512:----: EXT was configured
【統計分析】機械学習・データマイニング20
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1デフォルトの名無しさん (アウアウエー Sa5f-Mv1r)
2018/08/07(火) 18:56:37.59ID:sGPH9ejna532デフォルトの名無しさん (ワッチョイ 069f-Bug1)
2018/09/22(土) 00:51:12.19ID:7+L6lvEZ0533デフォルトの名無しさん (ワッチョイ 6db6-p9eM)
2018/09/22(土) 02:23:42.00ID:MAFBmZ+e0 ヒカキンの年収が10億超え!?明石家さんま・坂上忍も驚愕の総資産とは??
https://logtube.jp/variety/28439
HIKAKIN(ヒカキン)の年収が14億円!?トップYouTuberになるまでの道のりは?
https://youtuberhyouron.com/hikakinnensyu/
なぜか観てしまう!!サバイバル系youtuberまとめ
http://tokyohitori.hatenablog.com/entry/2016/10/01/102830
あのPewDiePieがついに、初心YouTuber向けに「視聴回数」「チャンネル登録者数」を増やすコツを公開!
http://naototube.com/2017/08/14/for-new-youtubers/
27歳で年収8億円 女性ユーチューバー「リリー・シン」の生き方
https://headlines.yahoo.co.jp/article?a=20170802-00017174-forbes-bus_all
1年で何十億円も稼ぐ高収入ユーチューバー世界ランキングトップ10
https://gigazine.net/news/20151016-highest-paid-youtuber-2015/
おもちゃのレビューで年間12億円! 今、話題のYouTuberは6歳の男の子
https://www.businessinsider.jp/post-108355
彼女はいかにして750万人のファンがいるYouTubeスターとなったのか?
https://www.businessinsider.jp/post-242
1億円稼ぐ9歳のYouTuberがすごすぎる……アメリカで話題のEvanTubeHD
https://weekly.ascii.jp/elem/000/000/305/305548/
専業YouTuberがYouTubeでの稼ぎ方具体的に教えます。ネタ切れしない方法は〇〇するだけ。
https://www.youtube.com/watch?v=Co9a9fHfReo
YouTubeで稼げるジャンルは〇〇動画です。YouTube講座
https://www.youtube.com/watch?v=_Nps8xb5czQ
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なぜか観てしまう!!サバイバル系youtuberまとめ
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あのPewDiePieがついに、初心YouTuber向けに「視聴回数」「チャンネル登録者数」を増やすコツを公開!
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27歳で年収8億円 女性ユーチューバー「リリー・シン」の生き方
https://headlines.yahoo.co.jp/article?a=20170802-00017174-forbes-bus_all
1年で何十億円も稼ぐ高収入ユーチューバー世界ランキングトップ10
https://gigazine.net/news/20151016-highest-paid-youtuber-2015/
おもちゃのレビューで年間12億円! 今、話題のYouTuberは6歳の男の子
https://www.businessinsider.jp/post-108355
彼女はいかにして750万人のファンがいるYouTubeスターとなったのか?
https://www.businessinsider.jp/post-242
1億円稼ぐ9歳のYouTuberがすごすぎる……アメリカで話題のEvanTubeHD
https://weekly.ascii.jp/elem/000/000/305/305548/
専業YouTuberがYouTubeでの稼ぎ方具体的に教えます。ネタ切れしない方法は〇〇するだけ。
https://www.youtube.com/watch?v=Co9a9fHfReo
YouTubeで稼げるジャンルは〇〇動画です。YouTube講座
https://www.youtube.com/watch?v=_Nps8xb5czQ
534デフォルトの名無しさん (ワッチョイ 8667-SLjp)
2018/09/22(土) 10:37:32.71ID:IfrUT1bl0 GTX1080 一枚くらいなら個人買うけど、何すべえ
535デフォルトの名無しさん (ワッチョイ c980-yqSl)
2018/09/22(土) 11:17:23.77ID:PGp2AKzL0 低学歴知恵遅れが独学で機械学習を学習しても
一向に学習効果があがらない
このスレみてればよくわかるだろ
それと同じだからな
まずバカは勉強のしかたや努力のしかたが分かってない
だからバカはバカのまま
さらにバカはバカの自覚がない
だからバカはバカのまま
もうカンペキなレス
一向に学習効果があがらない
このスレみてればよくわかるだろ
それと同じだからな
まずバカは勉強のしかたや努力のしかたが分かってない
だからバカはバカのまま
さらにバカはバカの自覚がない
だからバカはバカのまま
もうカンペキなレス
536デフォルトの名無しさん (アウアウエー Sa4a-nL3Z)
2018/09/22(土) 11:25:37.78ID:K4iJB0qOa 流行りのディープラーニングやりたいのはわかるけどさ
データ集めるのもチューニングするのも難しいから、初心者が自前のデータでやるのは難しいと思うよ
まずはSVMとか決定木みたいな古典的な手法から入るべき
データが少なくてもそこそこ上手くいくから
データ集めるのもチューニングするのも難しいから、初心者が自前のデータでやるのは難しいと思うよ
まずはSVMとか決定木みたいな古典的な手法から入るべき
データが少なくてもそこそこ上手くいくから
537デフォルトの名無しさん (アウアウエー Sa4a-nL3Z)
2018/09/22(土) 11:26:26.13ID:K4iJB0qOa ディープラーニングだけが機械学習じゃないよ
538デフォルトの名無しさん (ワッチョイ 8667-SLjp)
2018/09/22(土) 11:28:18.51ID:IfrUT1bl0 自分はそのつもりっす。方式による計算量の多寡の検討もつかないのでまずは一通り遊んでみる
539デフォルトの名無しさん (アウアウエー Sa4a-gH+x)
2018/09/22(土) 13:26:53.70ID:fcKY0ssXa このスレってnlp ネタ殆ど出ないよな。あんまやってる人いないのかな。
allennlp 使いたいけど評判どう? 知ってたら教えて
allennlp 使いたいけど評判どう? 知ってたら教えて
540デフォルトの名無しさん (スッップ Sd62-EYNp)
2018/09/22(土) 13:47:27.41ID:+pucmWord541デフォルトの名無しさん (ワイーワ2 FF8a-wH+P)
2018/09/22(土) 13:48:31.14ID:xOVRbYWfF nipless
542デフォルトの名無しさん (ワッチョイ 8667-SLjp)
2018/09/22(土) 13:51:54.80ID:IfrUT1bl0 ダジャレスレ
543デフォルトの名無しさん (アウアウエー Sa4a-gH+x)
2018/09/22(土) 13:56:57.15ID:fcKY0ssXa544デフォルトの名無しさん (ワッチョイ 6220-Mczu)
2018/09/22(土) 17:59:22.10ID:QjN0TaMB0 ここに書いても無駄だろうけど
Attentionした時間順を特徴に埋め込んでから
CNNでその時間を考慮しつつ、初期層含め各層の時間情報を参照しながら畳み込む
ってモデルさっさとでないかなぁ
sota必至だから早く論文出てほしい
脳はやってる
https://www.eurekalert.org/pub_releases/2018-08/nuos-hyb082818.php
でも既存の機械学習では、初期の特徴に時間を付与することはほとんどやってない
RNNやLSTMが上手くいってないのは、初期から時間情報を連続的に把握して時間変化率を学習できないからだよ
いくら微分しても変化率とっても、初期状態からの時間情報を連続的に把握できないから学習できてない
一方、音声を特徴とする場合、ほとんどシークタイムが特徴に自動的に含まれるから
処理はクソ重くなるけど、高品質な結果が得られる
人間に置き換えても一緒
感覚器官は注意と畳み込みを同時に行いながら、それらの順でシーケンスを伝えて
脳はこの順番を記憶している
Attentionした時間順を特徴に埋め込んでから
CNNでその時間を考慮しつつ、初期層含め各層の時間情報を参照しながら畳み込む
ってモデルさっさとでないかなぁ
sota必至だから早く論文出てほしい
脳はやってる
https://www.eurekalert.org/pub_releases/2018-08/nuos-hyb082818.php
でも既存の機械学習では、初期の特徴に時間を付与することはほとんどやってない
RNNやLSTMが上手くいってないのは、初期から時間情報を連続的に把握して時間変化率を学習できないからだよ
いくら微分しても変化率とっても、初期状態からの時間情報を連続的に把握できないから学習できてない
一方、音声を特徴とする場合、ほとんどシークタイムが特徴に自動的に含まれるから
処理はクソ重くなるけど、高品質な結果が得られる
人間に置き換えても一緒
感覚器官は注意と畳み込みを同時に行いながら、それらの順でシーケンスを伝えて
脳はこの順番を記憶している
545デフォルトの名無しさん (ワッチョイ 2e80-OXKd)
2018/09/22(土) 18:13:18.49ID:tW/Yy4gZ0 機械学習もいいが、センサーにはかなわん
ブラックボックスの中のものを重さや振った時の音で予測する・・・なんて回りくどいぜ
X線撮影で確認しろ
未来予測ならワームホール望遠鏡だ!
ブラックボックスの中のものを重さや振った時の音で予測する・・・なんて回りくどいぜ
X線撮影で確認しろ
未来予測ならワームホール望遠鏡だ!
546デフォルトの名無しさん (アウアウエー Sa4a-gH+x)
2018/09/22(土) 19:40:46.36ID:fcKY0ssXa 長崎は勝たないと脱落するぞ
547デフォルトの名無しさん (アウアウエー Sa4a-gH+x)
2018/09/22(土) 19:41:06.05ID:fcKY0ssXa ごめん、誤爆 orz
548デフォルトの名無しさん (スッップ Sd62-EYNp)
2018/09/22(土) 21:29:54.41ID:2qFIpkAdd >>543
ドキュメントをなぞるだけなら不要
ドキュメントをなぞるだけなら不要
549デフォルトの名無しさん (ワッチョイ 6976-uN3A)
2018/09/22(土) 22:34:55.25ID:z+m4dANi0 >>503
デフォルト設定は貧弱
カスタマイズありきで拡張性は高いんだけど、使いこなせないなら、旧版をずっと使い続けた方がよさそう
こんなツールの設定コマンドを覚える暇があったら他にやらなければならないこと五万とあるだろ
俺は覚えるつもりだけど・・・
デフォルト設定は貧弱
カスタマイズありきで拡張性は高いんだけど、使いこなせないなら、旧版をずっと使い続けた方がよさそう
こんなツールの設定コマンドを覚える暇があったら他にやらなければならないこと五万とあるだろ
俺は覚えるつもりだけど・・・
550デフォルトの名無しさん (ワッチョイ 65a5-tCrn)
2018/09/23(日) 12:44:56.23ID:bLvK9Iso0 俺みたいな雑魚はまずnumpyとpandasとmatplotlibを使いこなせるように頑張るとこからだな
551デフォルトの名無しさん (アウアウエー Sa4a-gH+x)
2018/09/23(日) 15:05:02.43ID:/sY9qa+Ta552デフォルトの名無しさん (ワッチョイ f11e-Y82R)
2018/09/24(月) 02:46:29.51ID:igBDxXXr0 >>544
カプセルネットワークみたいにベクトルに拡張して空間情報とするのは?
カプセルネットワークみたいにベクトルに拡張して空間情報とするのは?
553デフォルトの名無しさん (ワッチョイ 69c3-onpN)
2018/09/24(月) 04:22:26.78ID:6dcTB1Rg0554デフォルトの名無しさん (アウアウウー Sa25-V+nN)
2018/09/24(月) 09:09:25.13ID:ekT6BbXIa >>551
chainerのサンプルコードの方が楽。
chainerのサンプルコードの方が楽。
555デフォルトの名無しさん (スッップ Sd62-EYNp)
2018/09/24(月) 12:16:47.58ID:lNNMZfDzd >>554
まだ使ってる人いるのか
まだ使ってる人いるのか
556デフォルトの名無しさん (アウアウエー Sa4a-gH+x)
2018/09/24(月) 12:26:29.26ID:VhNQr7Aka557デフォルトの名無しさん (ワッチョイ c252-Mczu)
2018/09/24(月) 16:12:04.69ID:6L+7kJR10 >>552
カプセルネットワークの手法だと
各層で獲得した特徴同士の空間的相対位置は正確になるけれど
それでは汎用性がない
脳は空間的相対位置を崩す事もできる
これは記憶している各時間情報を参照して相対位置すら入れ替え可能だからできる
注目した部分の特徴だけを切り取って、別物として貼り付けるのではなく
一定の連続的時間情報部分を切り取って、その部分の特徴を別の連続した時間情報の一部分をキーとして
完全に連結させることができる
だから本当の汎用性を獲得するためには、時間情報の連続的把握が絶対に必要になる
>>553
マルコフ性はこの場合適さない
何故ならば、脳と同様の構造を獲得するためには
過去、現在、未来すべての情報を参照する必要性があるから
カプセルネットワークの手法だと
各層で獲得した特徴同士の空間的相対位置は正確になるけれど
それでは汎用性がない
脳は空間的相対位置を崩す事もできる
これは記憶している各時間情報を参照して相対位置すら入れ替え可能だからできる
注目した部分の特徴だけを切り取って、別物として貼り付けるのではなく
一定の連続的時間情報部分を切り取って、その部分の特徴を別の連続した時間情報の一部分をキーとして
完全に連結させることができる
だから本当の汎用性を獲得するためには、時間情報の連続的把握が絶対に必要になる
>>553
マルコフ性はこの場合適さない
何故ならば、脳と同様の構造を獲得するためには
過去、現在、未来すべての情報を参照する必要性があるから
558デフォルトの名無しさん (ワッチョイ c68a-tHrl)
2018/09/24(月) 16:27:32.53ID:5edCpy4L0 過去・現在・未来の区別は単なる幻想にすぎない アインシュタイン
559デフォルトの名無しさん (エムゾネ FF62-wH+P)
2018/09/24(月) 17:28:14.05ID:Kttr1loZF そうやね
560デフォルトの名無しさん (アウアウエー Sa4a-nL3Z)
2018/09/24(月) 18:08:33.46ID:G1aPepRna >>558
マルコフ連鎖的なレスやな
マルコフ連鎖的なレスやな
561デフォルトの名無しさん (アウアウエー Sa4a-Om/S)
2018/09/24(月) 18:51:54.57ID:FnEn+Nhsa >>557
解き方知ってるんじゃないの? 自分で論文を書いた方が早いのでは。
解き方知ってるんじゃないの? 自分で論文を書いた方が早いのでは。
562デフォルトの名無しさん (ワッチョイ c980-yqSl)
2018/09/24(月) 19:11:49.55ID:Kxio7RVg0563デフォルトの名無しさん (ワッチョイ c51d-p43F)
2018/09/24(月) 21:11:14.88ID:gWQCW5YD0 隠れマルコフモデルを覚える前にマルコフモデルを覚えましょう。
564デフォルトの名無しさん (ワッチョイ c51d-p43F)
2018/09/24(月) 21:12:22.33ID:gWQCW5YD0 ついでに言うとウィナー過程とマルチンゲールも知っとけ
565デフォルトの名無しさん (ワッチョイ c980-yqSl)
2018/09/24(月) 21:12:23.12ID:Kxio7RVg0 じゃあ待ち行列の勉強から
566デフォルトの名無しさん (ワッチョイ c68a-tHrl)
2018/09/24(月) 21:42:12.44ID:lJZK7+QF0 連休に行楽地へ行って体験しよう
567デフォルトの名無しさん (アウアウエー Sa4a-nL3Z)
2018/09/24(月) 22:10:45.88ID:G1aPepRna >>556
どっちも使った事なさそう
どっちも使った事なさそう
568デフォルトの名無しさん (ワッチョイ 65a5-tCrn)
2018/09/24(月) 23:18:47.49ID:OwMqA+EG0 初歩的な質問なんだけど、tensorflowやkeras、pytorchの違いは文法的な作法だけ?
機械学習の本1冊目だけど実践しながら読み終えて完全に理解はしてないけど深層学習も興味あるしやってみたいなと思うんだけど、みんながフレームワーク選ぶ基準教えてほしい
機械学習の本1冊目だけど実践しながら読み終えて完全に理解はしてないけど深層学習も興味あるしやってみたいなと思うんだけど、みんながフレームワーク選ぶ基準教えてほしい
569デフォルトの名無しさん (ワッチョイ f981-XmAP)
2018/09/25(火) 00:45:33.33ID:G04XkrxS0 ・define and runとdefine by run、まあこの違いはなくなりつつある
・分野によって使われやすいのが違う気がする、arXivみてそんな気がしてるだけで統計とかはないけど
・分野によって使われやすいのが違う気がする、arXivみてそんな気がしてるだけで統計とかはないけど
570デフォルトの名無しさん (ワッチョイ c252-Mczu)
2018/09/25(火) 01:01:38.10ID:Rmy45yvb0 >>561
論文を書くためには結果が必要だけど
この手法は脳の構造模倣だけに凄まじい量のデータが必要になるのは明白
つまり現実的には、この畳込みモデルを適用したGANも組み込む必要があって
作業量的にも計算量的にも個人ではまず無理
論文を書くためには結果が必要だけど
この手法は脳の構造模倣だけに凄まじい量のデータが必要になるのは明白
つまり現実的には、この畳込みモデルを適用したGANも組み込む必要があって
作業量的にも計算量的にも個人ではまず無理
571デフォルトの名無しさん (ワッチョイ 2d8a-9DVt)
2018/09/25(火) 03:35:03.53ID:LXnmrKE+0 割込も体験するべき
572デフォルトの名無しさん (アウアウエー Sa4a-Om/S)
2018/09/25(火) 04:07:52.14ID:IDRi2Kjza573デフォルトの名無しさん (アウアウウー Sa25-wHMa)
2018/09/25(火) 14:23:16.83ID:NL395plNa 回帰における学習でデータ正規化を行った上で得られたモデルを使う場合は学習時の正規化で使った平均・標準偏差を使って入力値を変換しなければいけないと思うんだけど、
scikit-learnの使い方紹介記事とか読むとtrain_test_splitで訓練・テストデータ分離して各々別々にfit_transformで正規化している記事が大半で訓練・テストデータが異なる値で正規化されてしまうことになる
これは訓練・テストデータが大量にあればどうせ平均・標準偏差は変わらないだろうというだけの認識でいいの?
scikit-learnの使い方紹介記事とか読むとtrain_test_splitで訓練・テストデータ分離して各々別々にfit_transformで正規化している記事が大半で訓練・テストデータが異なる値で正規化されてしまうことになる
これは訓練・テストデータが大量にあればどうせ平均・標準偏差は変わらないだろうというだけの認識でいいの?
574573 (アウアウウー Sa25-wHMa)
2018/09/25(火) 17:49:12.68ID:kAi0n2pKa ごめん、見た記事では多分最初だけfit_transformして次では単にtransformしてたっぽい
それなら何の問題もないな
それなら何の問題もないな
575デフォルトの名無しさん (アウアウエー Sa4a-3cGd)
2018/09/25(火) 18:05:19.79ID:MY+XQBfWa >>570
相対性理論とか実証は別の人がやることだってあり得る
論文を出すのはできるんじゃね
それが認められるかどうかは内容次第だし
本当に有益ならリソースを持つ組織が実証するし
必要ならその組織に所属すればいいだけ
相対性理論とか実証は別の人がやることだってあり得る
論文を出すのはできるんじゃね
それが認められるかどうかは内容次第だし
本当に有益ならリソースを持つ組織が実証するし
必要ならその組織に所属すればいいだけ
576デフォルトの名無しさん (アウアウエー Sa4a-3cGd)
2018/09/25(火) 18:09:03.58ID:MY+XQBfWa >>573
実際に応用として使用する時に上手く行くかどうかじゃね?
学習に使うサンプルが偏ってたらその値を使って正規化すると
実際に使うときに期待する結果にならないんじゃね?
期待する結果に有意差がなければどっちでも良いんじゃないの?
実際に応用として使用する時に上手く行くかどうかじゃね?
学習に使うサンプルが偏ってたらその値を使って正規化すると
実際に使うときに期待する結果にならないんじゃね?
期待する結果に有意差がなければどっちでも良いんじゃないの?
577デフォルトの名無しさん (ササクッテロ Sp71-/e2F)
2018/09/25(火) 22:06:17.44ID:niBQlr5vp 最近回帰問題解くのがキツすぎて無理やり0〜1に正規化して分類みたいにやるのがいい気がしてきた
578デフォルトの名無しさん (ワッチョイ 8223-tHrl)
2018/09/25(火) 22:39:44.81ID:u+oxJT9H0 >>577
層を厚くすればなんとかなるんじゃないの?
層を厚くすればなんとかなるんじゃないの?
579デフォルトの名無しさん (アウアウエー Sa4a-uN3A)
2018/09/26(水) 00:52:49.34ID:OKJKpWkba そろそろ PyTorch が無視できなくなってきたな つ
https://www.kdnuggets.com/2018/09/deep-learning-framework-power-scores-2018.html
https://www.kdnuggets.com/2018/09/deep-learning-framework-power-scores-2018.html
580デフォルトの名無しさん (ブーイモ MM62-MxRe)
2018/09/26(水) 08:37:33.11ID:SJU9UbCQM 画像データを分類して教師データを作ろうとしてるんだけど、荒くでいいから自動で分類してくれるソフトないかな。
581デフォルトの名無しさん (ワッチョイ 2d8a-9DVt)
2018/09/26(水) 10:44:59.92ID:3yW6iUgn0 SOM
582デフォルトの名無しさん (ササクッテロル Sp71-/e2F)
2018/09/26(水) 11:01:18.29ID:UoU/Uwygp583デフォルトの名無しさん (アウアウウー Sa25-wHMa)
2018/09/26(水) 12:18:49.20ID:5WxjrnKia >>580
自動分類できないから機械学習使おうとしてるのにその前に自動分類してくれとは
自動分類できないから機械学習使おうとしてるのにその前に自動分類してくれとは
584デフォルトの名無しさん (ブーイモ MM62-MxRe)
2018/09/26(水) 13:07:40.99ID:SJU9UbCQM585デフォルトの名無しさん (ブーイモ MM62-MxRe)
2018/09/26(水) 13:09:08.33ID:SJU9UbCQM >>581
ちょっと調べてみます。
ちょっと調べてみます。
586デフォルトの名無しさん (ブーイモ MMb6-MiFZ)
2018/09/26(水) 14:20:02.13ID:iQ/1ta8NM >>584
qtクラスタリングとかどうよ?
qtクラスタリングとかどうよ?
587デフォルトの名無しさん (ワッチョイ 8223-coYL)
2018/09/26(水) 14:48:10.49ID:nIEdWeYp0 画像にキャプション付けてくれるサービス探したらありそうだけど
588デフォルトの名無しさん (ワッチョイ 8667-SLjp)
2018/09/26(水) 17:42:13.90ID:/NSmYwyE0 googleが人間にゴリラってタグ付けてたの思い出した
589デフォルトの名無しさん (ブーイモ MMed-7r02)
2018/09/26(水) 18:41:51.88ID:IVfMWxLtM >>588
当欠だな
当欠だな
590589 (ブーイモ MMed-7r02)
2018/09/26(水) 18:42:16.88ID:IVfMWxLtM s/当欠/凍結/
591デフォルトの名無しさん (ワッチョイ c923-Czqz)
2018/09/26(水) 23:13:11.78ID:Lv/+nPmY0 あの画像なら人間でも間違えるから仕方ない
592デフォルトの名無しさん (ワッチョイ 65a5-tCrn)
2018/09/26(水) 23:34:16.52ID:KPLU+0tA0 SVCのモデルを作る時にMinMaxscalerでスケール変換して、GridSearchCVでインスタンス作って、それに対してスケール変換した訓練データを使って学習させるって事をやったんだけど、これはダメらしいんだけど前処理の前に交差検証しろっていうのがよく分からない。
交差検証の過程では分割されたデータの一部が訓練用、残りがテスト用になって、訓練用となった部分を用いてモデルを学習させて、テスト用はモデルに対しての評価に使われる。
ここまでは大体分かる
しかし実はスケール変換する際にテスト用となった部分に含まれてる情報を使ってしまってる。
このようなデータはモデルに対してまったく新しいデータとは本質的に異なる。
???訓練用の一部がテスト用になるから??
交差検証の過程では分割されたデータの一部が訓練用、残りがテスト用になって、訓練用となった部分を用いてモデルを学習させて、テスト用はモデルに対しての評価に使われる。
ここまでは大体分かる
しかし実はスケール変換する際にテスト用となった部分に含まれてる情報を使ってしまってる。
このようなデータはモデルに対してまったく新しいデータとは本質的に異なる。
???訓練用の一部がテスト用になるから??
593デフォルトの名無しさん (ワッチョイ 9fe7-sLUx)
2018/09/27(木) 09:27:07.99ID:sw1sA5ZZ0 >>592
スケール変換の際にテストデータの情報を使ってしまったら、そのテストデータは「まったく新しいデータ」とは言えない。
スケール変換の際にテストデータの情報を使ってしまったら、そのテストデータは「まったく新しいデータ」とは言えない。
594デフォルトの名無しさん (ワッチョイ 971e-ZVm4)
2018/09/27(木) 11:10:18.48ID:TDX1lgSt0 qiitaは機械学習の良い記事があっても全然ランキング入らなくなったな
ニワカが飽きたのか
ニワカが飽きたのか
595デフォルトの名無しさん (ブーイモ MMbf-wjEJ)
2018/09/27(木) 11:20:21.49ID:je3kizhWM >>568
pythonはプログラム言語でtensorflowやkerasは効率よく機械学習するためのライブラリ。
pythonはプログラム言語でtensorflowやkerasは効率よく機械学習するためのライブラリ。
596デフォルトの名無しさん (アウアウウー Sadb-VGrh)
2018/09/27(木) 12:14:59.19ID:PZBFougTa597デフォルトの名無しさん (アウアウエー Sadf-QmoO)
2018/09/27(木) 22:08:27.94ID:wuMHpvCna598デフォルトの名無しさん (ワッチョイ 5723-qD32)
2018/09/27(木) 22:17:45.69ID:JFP1gXlP0 英語で検索した方が有用な情報多いよ
599デフォルトの名無しさん (ワッチョイ 971e-ZVm4)
2018/09/28(金) 00:38:02.48ID:ofrlpy9E0 いいね!稼ぎじゃはてな民くらいしか喜ばないしねぇ
600デフォルトの名無しさん (ワッチョイ 57c3-LqEF)
2018/09/28(金) 03:48:20.58ID:tygoHNB90 確かにQiitaは最近いいね減ったな
601デフォルトの名無しさん (ワッチョイ ff81-wjEJ)
2018/09/28(金) 05:57:58.09ID:f7OuEx/00 aidemyとpyqどっちで勉強したらいいですか?
602デフォルトの名無しさん (ブーイモ MM7b-4Fho)
2018/09/28(金) 08:06:29.54ID:tNPqQxrGM603デフォルトの名無しさん (ワッチョイ 17eb-G60S)
2018/09/28(金) 11:08:53.98ID:Y0/Lv67w0 QiitaとHatenaは、インストール大先生の記事が多すぎて困るから検索結果から外してるわ
604デフォルトの名無しさん (アウアウウー Sadb-VGrh)
2018/09/28(金) 13:48:47.12ID:2IAcjEkAa 交差検証について検索してみるとその説明として、ある1つのモデルを考えた場合に、
元データをN分割してその内(N-1)個で学習して、残り1個でテストするのをNパターン繰り返すようなものと理解した。
しかし、CourseraのWeek6で説明してる交差検証は複数のモデルを思いついた場合の最良モデルを選択する手段と説明されており、
データをA,B,Cに3分割して、各モデルをAで学習、Bで評価して比較(このBをcross validation setと呼んでいる)、Bの評価で決定された最良モデルをCで最終評価するという内容になっている。
両者は別物のような気がするんだけど自分が理解しきれていないだけなのか?
元データをN分割してその内(N-1)個で学習して、残り1個でテストするのをNパターン繰り返すようなものと理解した。
しかし、CourseraのWeek6で説明してる交差検証は複数のモデルを思いついた場合の最良モデルを選択する手段と説明されており、
データをA,B,Cに3分割して、各モデルをAで学習、Bで評価して比較(このBをcross validation setと呼んでいる)、Bの評価で決定された最良モデルをCで最終評価するという内容になっている。
両者は別物のような気がするんだけど自分が理解しきれていないだけなのか?
605デフォルトの名無しさん (ワッチョイ 9f52-aQox)
2018/09/28(金) 13:54:00.86ID:gzs2bud+0 >>601
俺ならaidemyの無料部分だけ流し見してからPyQやる
俺ならaidemyの無料部分だけ流し見してからPyQやる
606デフォルトの名無しさん (アウアウエー Sadf-QmoO)
2018/09/28(金) 13:56:04.74ID:SiTAO34aa607デフォルトの名無しさん (ワッチョイ 971e-ZVm4)
2018/09/29(土) 02:24:39.57ID:yQMwJEzv0 キーエンスなんかは見込み客の連絡先を得るためにホワイトペーパー量産してるんだけどね
608デフォルトの名無しさん (ワッチョイ 778a-S4i9)
2018/09/29(土) 08:04:19.54ID:wDXsR2010 キーエンスw
609デフォルトの名無しさん (ワッチョイ 971e-ZVm4)
2018/09/29(土) 08:26:36.08ID:yQMwJEzv0 あそこ営業に投資全振りだぞ
610デフォルトの名無しさん (ワッチョイ bf67-BiXC)
2018/09/29(土) 08:28:19.01ID:70xW0TAb0 誤爆?
611デフォルトの名無しさん (ワッチョイ 971e-ZVm4)
2018/09/29(土) 14:07:15.40ID:yQMwJEzv0 qiitaのいいね稼ぎじゃ具体的な恩恵にならんから続かないって話
612デフォルトの名無しさん (アウアウウー Sadb-VGrh)
2018/09/29(土) 15:00:04.38ID:puJ5IR70a キーエンスのホワイトペーパーは捨てアド偽名でダウンロードしてるわ
613デフォルトの名無しさん (スッップ Sdbf-yIO0)
2018/09/29(土) 15:24:38.05ID:7SQdA+7Xd614デフォルトの名無しさん (ワッチョイ 179f-G9Ql)
2018/09/29(土) 17:38:55.50ID:ynHzs1ix0 機械学習のコンペばかりやっているが
いったい実務ではどのぐらいの精度ならOKにするのかとふと思った
いったい実務ではどのぐらいの精度ならOKにするのかとふと思った
615デフォルトの名無しさん (ワッチョイ 9f23-S4i9)
2018/09/29(土) 20:16:28.30ID:e3HXgOr80 >>614
kaggleでメダル取れた?
kaggleでメダル取れた?
616デフォルトの名無しさん (アウアウエー Sadf-QmoO)
2018/09/29(土) 21:12:49.04ID:a1dybsKxa617デフォルトの名無しさん (ワッチョイ 971e-ZVm4)
2018/09/30(日) 03:30:54.29ID:vyqR8BGx0 仕事では客が要求精度決めるから
それぞれだよ
それぞれだよ
618デフォルトの名無しさん (ワッチョイ 57c3-e6iu)
2018/09/30(日) 04:27:12.57ID:vzbl47da0 協調フィルタリングって任意の精度に調整する事って出来るのかな
例えば,精度が高すぎると新しい商品に巡り会えないから,適度に偶奇性を取り入れたりすること
またそのレベルを調整できるモデルって可能?
例えば,精度が高すぎると新しい商品に巡り会えないから,適度に偶奇性を取り入れたりすること
またそのレベルを調整できるモデルって可能?
619デフォルトの名無しさん (スッップ Sdbf-yIO0)
2018/09/30(日) 05:52:32.17ID:qu8/Df54d >>617
コスト度外視できんだろ、バカだな、なのか
コスト度外視できんだろ、バカだな、なのか
620デフォルトの名無しさん (スッップ Sdbf-yIO0)
2018/09/30(日) 05:53:02.84ID:qu8/Df54d >>616
2はそれじゃ無理
2はそれじゃ無理
621デフォルトの名無しさん (ワッチョイ 971e-ZVm4)
2018/09/30(日) 05:55:15.11ID:vyqR8BGx0 >>619
できる見込み立たなかったら出来ないって言うよ
できる見込み立たなかったら出来ないって言うよ
622デフォルトの名無しさん (スッップ Sdbf-yIO0)
2018/09/30(日) 06:00:07.93ID:qu8/Df54d >>621
そういうことじゃないよ、金の話しだよ。精度上げるのに必要な金を気前良く払う客なんて滅多にいない。
そういうことじゃないよ、金の話しだよ。精度上げるのに必要な金を気前良く払う客なんて滅多にいない。
623デフォルトの名無しさん (アウアウエー Sadf-QmoO)
2018/09/30(日) 06:23:01.63ID:/+1iIgD2a624デフォルトの名無しさん (アウアウウー Sadb-VGrh)
2018/09/30(日) 09:48:36.88ID:ec4AtTFMa コスパって比率だからな
いくら比率良くてもパフォーマンスの絶対値が小さければ意味ないぞ
いくら比率良くてもパフォーマンスの絶対値が小さければ意味ないぞ
625デフォルトの名無しさん (ワッチョイ 7708-LSDD)
2018/10/01(月) 18:25:21.59ID:LX/fpUaV0 人工知能の本買ってきた
これで二冊目
迷ったけど
ディープラーニングとPython,Tensorflowの本にした
それにしても人工知能の本たくさんあった
5種類ぐらい
最初に買った「ゼロからはじめる〜」の本は10万部いったって
https://i.imgur.com/1QbZuPK.jpg
これで二冊目
迷ったけど
ディープラーニングとPython,Tensorflowの本にした
それにしても人工知能の本たくさんあった
5種類ぐらい
最初に買った「ゼロからはじめる〜」の本は10万部いったって
https://i.imgur.com/1QbZuPK.jpg
626デフォルトの名無しさん (アウウィフ FFdb-+W5L)
2018/10/02(火) 10:08:44.43ID:+xKncks4F 本屋の棚は賑わってるが粗製乱造
627デフォルトの名無しさん (ワッチョイ 9fda-aQox)
2018/10/02(火) 14:00:24.78ID:2AKCrptK0 ネットに同等以上の記事はいくらでもあるけど
情報まとまってるし、時間ない初学者が買うのはあり
でも電子版じゃないとjupyterやcolabで手動かしながらやるのだるいから
実本はあまり勧めないな
つってもどんどん技術が陳腐化してくから、MLの基本とCNN,RNN,LSTM,GAN,Attentionの概要だけ身につけたら
あとはdeepmindのサイトと論文全部読んで
arxivでsota達成したのだけ数カ月分読むほうがトレンドを追いかけるには手っ取り早い
実装がメインなら論文追わずにKerasやっとけ
すごいのでたらそのうちKerasにも実装されるから
それ使えってのが俺の結論
情報まとまってるし、時間ない初学者が買うのはあり
でも電子版じゃないとjupyterやcolabで手動かしながらやるのだるいから
実本はあまり勧めないな
つってもどんどん技術が陳腐化してくから、MLの基本とCNN,RNN,LSTM,GAN,Attentionの概要だけ身につけたら
あとはdeepmindのサイトと論文全部読んで
arxivでsota達成したのだけ数カ月分読むほうがトレンドを追いかけるには手っ取り早い
実装がメインなら論文追わずにKerasやっとけ
すごいのでたらそのうちKerasにも実装されるから
それ使えってのが俺の結論
628デフォルトの名無しさん (アウアウエー Sadf-QmoO)
2018/10/02(火) 14:42:01.10ID:NniAR04ea NLP やるなら PyTorch がもう主流だけどな
629デフォルトの名無しさん (ワッチョイ 572d-tkFK)
2018/10/02(火) 15:23:49.58ID:vWOGvfhl0 みなさん、やっぱり、ハイスペックのゲーミングマシンで開発しているの?
630デフォルトの名無しさん (エムゾネ FFbf-+W5L)
2018/10/02(火) 15:43:52.26ID:yDKwoLm6F うむ
631デフォルトの名無しさん (ワッチョイ bf8a-S4i9)
2018/10/02(火) 17:16:03.25ID:87pQjPQD0 むう
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