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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。

YOLO

YOLOとは、画像検出および認識用ニューラルネットワークです。CベースのDarknetというフレームワークを用いて、画像や動画からオブジェクトを検出。リアルタイムでそれが何になるのかを認識し、分類することができます。

Python 3.x

Python 3はPythonプログラミング言語の最新バージョンであり、2008年12月3日にリリースされました。

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。

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1回答

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機械学習を用いた物体検出のデータ量について

obakoh

総合スコア11

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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投稿2020/12/03 07:09

YOLOv3の独自モデル学習を行いました。カテゴリーは3種、用いた画像枚数は520枚ほどなのですが、その画像の中に物体検出したいサンプルは1800ほどあります。

ここで気になったのですが、
オリジナルデータの学習
このサイトを参照すると、
最低:1カテゴリに対して100枚
基準:1カテゴリ1000枚
推奨:1カテゴリ5000、10000枚
と書いてありました。

もし1枚の画像の中に検出したい物体が3つあるとき、1枚で3枚分ということになるのでしょうか?
日本語レベルの小さい質問ですが、機械学習に詳しい方おねがいします。。

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guest

回答1

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ベストアンサー

1枚で3枚分ということになるのでしょうか?

その解釈でよいと思います。
サイトでは枚数となっていますが、物体検出の場合はラベル数 (矩形の数) と読み替えてよいです。

投稿2020/12/03 07:11

tiitoi

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