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人工知能ディープラーニング機械学習の数学 ★2 (1002レス)
人工知能ディープラーニング機械学習の数学 ★2 http://mevius.5ch.net/test/read.cgi/tech/1551746188/
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199: デフォルトの名無しさん [sage] 2019/08/22(木) 10:42:44.05 ID:486x2u8v 皆さんどうもありがとう。 少しずつわかってきた気がしますね ディープラーニング 色んな所でうまくいき始めたという言葉がなんか刺さりました 「これは○○です」というデータを何万何億と用意して、 学習させれば、特徴量を計算できるようになるんですね どれくらい似ているかの類似度のようなもの これが機械学習。 コンピューターがどうやって学習するのかが不思議だったんだけど、 入力データが音声テキスト画像映像、どんなあらゆるデータにおいてもデータを分割して、 分割したデータのあらゆるの組み合わせについて見ていくことに変わりはないということなんですね そのラベル付けされたデータだけが持つ組み合わせを探し出して、それをそのラベルが持つ特徴として記憶していくんですね その中の学習のさせ方の1種のフレームワークみたいなものがディープラーニング。 正確にはそういう学習の仕方をしてるかもしれないし、してないかもしれない。 そしてディープラーニングは、機械学習でいうところのデータ分割をして組み合わせのパターンをそれぞれ 比較して演算して、などという指定をしないで、勝手に特徴を見出す。 自動的に特徴を見出す。これがなかなか分からなかったんだけど、ようやく少しわかった気がする。 ディープラーニングは学習という部分では機械学習と同じく特徴量を計算する点で同じなんだけど、 実装方法の視点が全く違うんですね 人があれこれ処理方法をロジックを指定して計算させるのではなく、 もうめんどくさいから人間の脳の仕組みをつくろうよと。 中身がどうなってるかは分からないけどすべての材料は揃っていてその構造も分かってるし、 それでデータを入力してみたらいい感じに結果が出るんじゃない?という考えのもとで 脳の神経細胞のネットワーク構造を表現したモデルがいろいろ出回ってるということですかね つまり、脳の仕組みをプログラミングしてそこにデータを流してたまたまいい結果が得られてるということ、 なので結果に対してどういうプロセスを経てその結果が出てるのかは誰も分からないという状況が生まれる つまり人工的に知能をつくったらGPU演算性能の向上で結果が出始めたのがディープラーニングと理解しました http://mevius.5ch.net/test/read.cgi/tech/1551746188/199
445: デフォルトの名無しさん [sage] 2019/11/01(金) 09:49:15.05 ID:qLoOPD/5 >>441 文系は屁理屈や言葉遊びでお金を貰うお仕事だろ http://mevius.5ch.net/test/read.cgi/tech/1551746188/445
585: デフォルトの名無しさん [] 2020/01/11(土) 17:33:40.05 ID:0n6y9T13 0と1でのみ解が求まるっての 全く知りませんでした。 おまいらは知ってた? http://mevius.5ch.net/test/read.cgi/tech/1551746188/585
589: デフォルトの名無しさん [sage] 2020/01/14(火) 10:54:09.05 ID:rGDk6+pR せやろ http://mevius.5ch.net/test/read.cgi/tech/1551746188/589
844: デフォルトの名無しさん [] 2020/07/03(金) 05:54:59.05 ID:fe+b4Rno スクレイピングと画像生成とデータ分析って学習順序とかありますか? それぞれ無関係ではないと思うので、結局はどれも必要になると思いますが。 http://mevius.5ch.net/test/read.cgi/tech/1551746188/844
855: デフォルトの名無しさん [sage] 2020/07/03(金) 13:42:30.05 ID:/+eVmD+m >>853 コンピュータの本質は電卓だから 未知の出力 y = f(x) で 関数 f(x) = 2*x と見積もられるとき 入力に x = 3 を入力すると f(3) = 2*3 = 6 で計算出来て y = f(3) = 6 と分かるれけど 関数が未知で大量の入力と出力の組み合わせ f(3) = 6 , f(5) = 10, f(90) = 180, f(3000) = 6000,•••••• から未知の関数f(x)を導き出すのが機械学習 【広がり方の分析】 粒子の初期状態入力→>拡散方程式に代入計算→>座標プロット 【画像生成】 A画像入力→>数値化して特徴量A抽出→>特徴A関数化 B画像入力→>数値化して特徴量B抽出→>特徴B関数化 ランダム画像入力→>特徴A関数代入→>A画像生成 ランダム画像入力→>特徴B関数代入→>B画像生成 【動画認識】 カメラ画像入力→>オブジェクト認識して直前差分からベクトル計算して移流→>予測結果を画面に合成 http://mevius.5ch.net/test/read.cgi/tech/1551746188/855
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