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機械学習

機械学習は、データからパターンを自動的に発見し、そこから知能的な判断を下すためのコンピューターアルゴリズムを指します。人工知能における課題のひとつです。

Python

Pythonは、コードの読みやすさが特徴的なプログラミング言語の1つです。 強い型付け、動的型付けに対応しており、後方互換性がないバージョン2系とバージョン3系が使用されています。 商用製品の開発にも無料で使用でき、OSだけでなく仮想環境にも対応。Unicodeによる文字列操作をサポートしているため、日本語処理も標準で可能です。

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1回答

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CNN画像分類の教師データについて

monmon815

総合スコア5

機械学習

機械学習は、データからパターンを自動的に発見し、そこから知能的な判断を下すためのコンピューターアルゴリズムを指します。人工知能における課題のひとつです。

Python

Pythonは、コードの読みやすさが特徴的なプログラミング言語の1つです。 強い型付け、動的型付けに対応しており、後方互換性がないバージョン2系とバージョン3系が使用されています。 商用製品の開発にも無料で使用でき、OSだけでなく仮想環境にも対応。Unicodeによる文字列操作をサポートしているため、日本語処理も標準で可能です。

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投稿2020/03/15 08:42

CNNで単純に「画像に写っている顔がある特定の人物であるかそうでないか」を判断させたい場合、どのようなデータセットを作成すれば良いのでしょうか?

例えば、キアヌ・リーブスの顔写真を100枚程度用意して、0というラベルを当てる。一方でキアヌ・リーブスではない複数人の顔写真を100枚程度用意して、それら全てに1というラベルを当てた場合、それぞれ違う顔なのに全てに1というラベルが当てられていると学習がうまく進まないのではないかと思います。

そもそも、このような課題では特定の人物(例ではキアヌ・リーブス)以外のデータは必要ないのでしょうか?

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回答1

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ベストアンサー

難しい話題ですよね。

基本的にはそのシステムで何を判断して、考えられる誤検出パターンを用意して学習させるべきです。
「画像に写っている顔」が判断対象なのであれば、さすがに「キアヌの顔が写っている画像」と「キアヌでない(人の)顔が写っている画像」は必要です。
最低でも、何かしら1というラベルを持った画像は必要です。
正解ばかり教えると、全部正解と出力するシステムが出来上がってしまいます。。。

要は、作成したCNNはどちらかの結果を返してくれると思いますが、それを正しい出力にするために、
「間違えそうだけど間違えてはいけないパターン」などを教師データにすればよいと思います。

私もどういったデータをどれくらい用意すれば、どれくらいの正解率になるのか、気になります!

投稿2020/03/15 09:17

Matsui_hero

総合スコア346

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monmon815

2020/03/15 13:59

とりあえずモデルを実装してキアヌの画像だけは用意したので、他にどのような画像を組み合わせれば望んだ結果が出せるのか色々実験してみて結果を報告しますね
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