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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。

コードレビュー

コードレビューは、ソフトウェア開発の一工程で、 ソースコードの検査を行い、開発工程で見過ごされた誤りを検出する事で、 ソフトウェア品質を高めるためのものです。

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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Weight Decayについて

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投稿2021/11/18 01:30

Weight Decayの意味は理解したのですが。
本質的な部分を理解することができませんでした。
Weight Decayの大小関係を知りたく思います。

Weight Decayの値が
0.1のほうが、抑制する力が強くて、
0.000001などにすると、0.1に比べて抑制する力が小さくなるという認識でよろしいのでしょうか?

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jbpb0

2021/11/18 05:28 編集

https://www.tensorflow.org/tutorials/keras/overfit_and_underfit?hl=ja の「過学習防止の戦略」の「重みの正則化を加える」から引用します 「L2正則化はニューラルネットワーク用語では重み減衰(Weight Decay)と呼ばれる。」 「l2(0.001)というのは、層の重み行列の係数全てに対して0.001 * 重み係数の値 **2をネットワークの損失値合計に加えることを意味します。」 > Weight Decayの値が 0.1のほうが、抑制する力が強くて、 0.000001などにすると、0.1に比べて抑制する力が小さくなる の「Weight Decayの値」が、上記Webページの「keras.regularizers.l2(数値)」の「数値」と同じ意味ならば、  「Weight Decayの値」 * 重み係数の値 **2をネットワークの損失値合計に加える のだから、「Weight Decayの値」が大きいほど重み抑制が強くなると思います (AIは損失値をできるだけ減らそうと頑張るので)
guest

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ベストアンサー

単純にそういうものではなさそうです。

Weight Decayの値が良いか悪いかは、対象のDLについて実験して見るしかないのでしょう。
以下をご覧ください。

Influence of weight decay on accuracy. - ResearchGate

投稿2021/11/18 02:49

ppaul

総合スコア24670

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