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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。

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。

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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バッチノーマライゼーションの新しい平均と分散の学習方法を教えてください

good_morning

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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2021/09/17 00:22

深層学習の特にCNNにおいて、バッチノーマライゼーションは勾配消失などの問題が起こりにくくなり、学習を適切に進めることができるとても有効な方法です。
その基本的なしくみは、次のURLに記載のとおりです。
https://qiita.com/omiita/items/01855ff13cc6d3720ea4

しかし、上記のURLのちょうど真ん中の式の説明のところで、最後に平均0分散1のデータに対して新しい標準偏差γをかけて新しい平均βを足しているので、 ミニバッチのデータ(の各チャネル)は平均β、分散γを新しく持つことになっています。そして、上記のURLの説明では、このβとγはデータで学習されるパラメータであると述べられています。

これらのパラメータを設けることでバッチノーマライゼーションで必ず平均0分散1にするのではなく、学習にあった平均と分散に従うように自由度をもたせているようなのですが、その学習方法というか数値の定め方が記載されておりません。

そこで、これらの新しい平均と分散の学習方法についてご存じの方がいらっしゃいましたら、ご教示頂けないでしょうか。

よろしくお願いします。

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自己解決

次のURLに記載のとおり、パラメータの一部として計算するんですね。

https://qiita.com/t-tkd3a/items/14950dbf55f7a3095600

投稿2021/09/17 21:22

good_morning

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