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Jupyter (旧IPython notebook)は、Notebook形式でドキュメント作成し、プログラムの記述・実行、その実行結果を記録するツールです。メモの作成や保存、共有、確認などもブラウザ上で行うことができます。

PyTorch

PyTorchは、オープンソースのPython向けの機械学習ライブラリ。Facebookの人工知能研究グループが開発を主導しています。強力なGPUサポートを備えたテンソル計算、テープベースの自動微分による柔軟なニューラルネットワークの記述が可能です。

NumPy

NumPyはPythonのプログラミング言語の科学的と数学的なコンピューティングに関する拡張モジュールです。

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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根本は、同じだがパラメーターが微妙に変わるもの同士を表したい!

Deep_passion

総合スコア45

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投稿2021/08/21 07:08

前提・実現したいこと

初歩的なことですので、ご了承ください。
イメージ説明

この横にほしい次第です。!!

イメージ説明
==>

同じ値を渡して、
waves,wave1をimage,image1に2出力したいです。

違いは、hstackが、先にくるか、後に来るかです。それと、bandpassの値が微妙に異なる点です。どうしても、2つ並べて、比較したい次第です。このように、厳密に求めたいので、横に来てもらわないと、厳しいのです。よろしくおねがいします。

発生している問題・エラーメッセージ

--------------------------------------------------------------------------- TypeError Traceback (most recent call last) <ipython-input-23-acfb8ffb422c> in <module> 25 for i in range(10): 26 waves = np.load(train.loc[i, 'file_path']) ---> 27 image,image1 = apply_qtransform(waves) 28 # target = train.loc[i, 'target'] 29 # plt.imshow(image[0]) <ipython-input-23-acfb8ffb422c> in apply_qtransform(waves, transform) 18 # waves = apply_bandpass(waves, 35, 350) 19 waves1 = waves / np.max(waves1) ---> 20 waves1 = torch.from_numpy(waves1).float() 21 image1 = transform(waves1) 22 TypeError: expected np.ndarray (got Tensor)

本来のソースコード

def apply_qtransform(waves, transform=CQT1992v2(sr=2048, fmin=20, fmax=1024, hop_length=64)): # waves = apply_bandpass(waves, 35, 100) waves = np.hstack(waves) waves = apply_bandpass(waves, 35, 350) waves = waves / np.max(waves) waves = torch.from_numpy(waves).float() image = transform(waves) return image for i in range(10): waves = np.load(train.loc[i, 'file_path']) image = apply_qtransform(waves) target = train.loc[i, 'target'] plt.imshow(image[0]) plt.title(f"target: {target}") plt.show()

該当のソースコード

def apply_qtransform(waves, transform=CQT1992v2(sr=2048, fmin=20, fmax=1024, hop_length=64)): # waves = apply_bandpass(waves, 35, 100) waves = np.hstack(waves) waves = apply_bandpass(waves, 35, 350) waves = waves / np.max(waves) waves = torch.from_numpy(waves).float() image = transform(waves) waves1 = apply_bandpass(waves, 35, 100) waves1 = np.hstack(waves1) # waves = apply_bandpass(waves, 35, 350) waves1 = waves / np.max(waves1) waves1 = torch.from_numpy(waves1).float() image1 = transform(waves1) return image,image1 for i in range(10): waves = np.load(train.loc[i, 'file_path']) image,image1 = apply_qtransform(waves) target = train.loc[i, 'target'] plt.imshow(image[0]) plt.title(f"target: {target}") plt.show() target = train.loc[i, 'target'] plt.imshow(image1[0]) plt.title(f"target: {target}") plt.show()

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。

Python3 (3.7.4)
Jupyter Lab version 1.1.4
macbookpro 16

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