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Keras

Kerasは、TheanoやTensorFlow/CNTK対応のラッパーライブラリです。DeepLearningの数学的部分を短いコードでネットワークとして表現することが可能。DeepLearningの最新手法を迅速に試すことができます。

Model

MVCモデルの一部であるModelはアプリケーションで扱うデータとその動作を管理するために扱います。

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

1229閲覧

kerasを用いたmnistの実装

huton

総合スコア30

Keras

Kerasは、TheanoやTensorFlow/CNTK対応のラッパーライブラリです。DeepLearningの数学的部分を短いコードでネットワークとして表現することが可能。DeepLearningの最新手法を迅速に試すことができます。

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MVCモデルの一部であるModelはアプリケーションで扱うデータとその動作を管理するために扱います。

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投稿2020/05/30 12:39

前提・実現したいこと

kerasを用いたニューラルネットワークのsoftmax層の出力を10個にしたい

発生している問題・エラーメッセージ

kerasを用いてmnistのデータセットを学習するニューラルネットワークの構築をしています。mnistは0~9の数字のデータセットなので出力を10個にしたいのですが、最後の層であるsoftmax層の出力が1個になってしまいます。

エラーメッセージ

expcted dense_2 to have shape (10,) but got array with shape (1,)

該当のソースコード

python

1ソースコード

データセットの読み込み

from keras.datasets import mnist
(train_data,train_labels),(test_data,test_labels)=mnist.load_data()

#訓練、テストデータのベクトル化
x_train=train_data.reshape((60000,2828))
x_test=test_data.reshape((10000,28
28))
y_train=train_labels.astype('float32')/255
y_test=test_labels.astype('float32')/255

#モデルの定義
from keras import models
from keras import layers
model=models.Sequential()
model.add(layers.Dense(32,activation='relu',input_shape=(28*28,)))
model.add(layers.Dense(10,activation='softmax'))
#モデルのコンパイル
model.compile(optimizer='rmsprop',loss='categorical_crossentropy',metrics=['accuracy'])

#モデルの訓練
model.fit(x_train,y_train,epochs=10,batch_size=128)

試したこと

ここに問題に対して試したことを記載してください。
部分的に消しながら試してみたのですがmodel.fitがエラーの原因のようです。
しかし解決方法が思いつきませんでした。

補足情報(FW/ツールのバージョンなど)

ここにより詳細な情報を記載してください。

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回答1

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ベストアンサー

y_train=train_labels.astype('float32')/255
y_test=test_labels.astype('float32')/255

0〜9の値であるラベルを255で割る意味が不明。

ラベルは10クラスの1-hotベクトルに変換する必要があるのでは?

from keras.utils import to_categorical train_labels = to_categorical(train_labels, 10) test_labels = to_categorical(test_labels, 10)

投稿2020/05/30 17:09

technocore

総合スコア7200

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huton

2020/05/31 04:59

勉強が足りていませんでした。 例まで挙げてくださってありがとうございます!
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