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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。

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CNNの重みづけとフィルター、ReLU関数について

OWATA0723hk

総合スコア6

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。

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投稿2021/01/15 01:00

CNNで扱われる重みづけとフィルターですが、その中身の値はどのように決まるのですか?
例えばCIFAR-10のような32x32x3の画像で、フィルターの設定を大きさ3x3で32枚にした場合、それぞれの値はどうなりますか?

また、畳み込みされた特徴マップにReLU関数を入れる意味がよくわかっていません。特徴マップにマイナスの値が入ることはないように思えるのですが、必要なのでしょうか?

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重みづけとフィルターですが、その中身の値はどのように決まるのですか?

データで学習させて決めます。
(というか話の順序が逆で、問題が解けるように値を更新していくことを学習と呼んでいる、という認識の方が正しいでしょうけど)

特徴マップにマイナスの値が入ることはないように思えるのですが、

重みやバイアスが負である可能性があります。

投稿2021/01/15 04:01

quickquip

総合スコア11231

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OWATA0723hk

2021/01/15 06:43

学習結果によって重みが変わってくるとなると、初期値はどうなっているのですか?
quickquip

2021/01/15 07:14 編集

乱数ですね。 研究論文なら"こういう乱数(分布とかの話です)で初期化した"みたいなことが書いてあったりしますし、このタスク/ネットワークの構造にはこういう乱数がいいみたいなこと自体が研究になってたりすると思いますよ。
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