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深層学習

深層学習は、多数のレイヤのニューラルネットワークによる機械学習手法。人工知能研究の一つでディープラーニングとも呼ばれています。コンピューター自体がデータの潜在的な特徴を汲み取り、効率的で的確な判断を実現することができます。

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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CNNにおいて、カラー画像を畳み込み演算するときになぜ結果を加算するのか教えてほしいです

GK.1225

総合スコア22

深層学習

深層学習は、多数のレイヤのニューラルネットワークによる機械学習手法。人工知能研究の一つでディープラーニングとも呼ばれています。コンピューター自体がデータの潜在的な特徴を汲み取り、効率的で的確な判断を実現することができます。

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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。

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投稿2020/06/10 08:33

こんにちは
CNNの畳み込み層について質問があります。
「ゼロから始めるディープランニング」で深層学習について勉強しています。
畳み込み層について勉強しているときに、

チャンネル方向に複数の特徴マップがある場合、チャンネルごとに入力データとフィルターの畳み込み演算を行い、それらの結果を加算し一つの結果を得る

という記述がされていました。
ここで疑問に思ったのですが、なぜ結果を加算し、一つの結果にする必要があるのでしょうか?

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ベストアンサー

オライリー・ジャパンの『ゼロから作るDeep Learning』のpp.214-215ですよね

1つのチャネルで各セルの価を足すのは良いですよね
フィルターに一致している度合いを計算して出力データに出しますよね

3つのチャネルはたとえばR, G, Bなので
Rでのスコア、Gでのスコア、Bでのスコアを計算して人間の目に見えるのはRとGとBを足したもの
なので出力データにするときに足し合わせてます
p.215の例だと
入力データの左上の99がもっともフィルターに一致し
次が右上の9
9
次が右下の99で最後が左下の99
443チャネルを2*2にまさに畳み込んでいるわけです

伝わりましたでしょうか

投稿2020/06/25 09:50

aokikenichi

総合スコア2218

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