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MachineLearningに関するz_dogmaのブックマーク (3)

  • ML Engineでサーバーレス転移学習 - Qiita

    ディープラーニングの画像識別は今日では広く認知されているものの、あまり事例が出てこないのはデータ数が膨大に必要である事と、それに伴って学習が長時間になるのが原因ではないかと思います。 そんな課題をクールに解決してくれるのが転移学習です。 転移学習はネットワークの全てをまっさらな状態から学習するのではなく、学習済みのネットワークの一部のみを学習し直す事で、データ数も時間も少なく精度の高い結果を得られる手法です。しかし学習と運用の面ではまだ面倒な事がたくさんあるため、ここではML Engineを使って簡単に転移学習を実現する方法を紹介します。 記事はNotebookにまとまっています。 Kerasを使った転移学習 転移学習は前述の通り学習済みのネットワークが必要となります。TensorFlowでも一部の方が公開されていますが、デフォルトで且つ簡単に利用できるという点ではKerasが一番おすす

    ML Engineでサーバーレス転移学習 - Qiita
  • NIPS 2016 Overview and Deep Learning Topics

    1. Copyright (C) 2016 DeNA Co.,Ltd. All Rights Reserved. NIPS 2016 読み会 @Preferred Networks 2017/1/19 NIPS 2016 Overview and Deep Learning Topics @hamadakoichi 濱田晃一 Copyright (C) 2016 DeNA Co.,Ltd. All Rights Reserved. 2. Copyright (C) 2016 DeNA Co.,Ltd. All Rights Reserved. 2 AGENDA ◆Deep Learning Topics ◆NIPS 2016 Overview ◆Generative Adversarial Networks(GANs) ◆Recurrent Neural Networks(RNNs) ◆G

    NIPS 2016 Overview and Deep Learning Topics
  • 「Amazon Machine Learning」発表。クラウドで機械学習サービスを提供

    Amazonクラウドはクラウド上で機械学習を提供するサービス「Amazon Machine Learning」を発表しました。 これはAmazon社内でデータサイエンティスト達が使っているのと同じものと説明されており、既存のデータ群から適切な機械学習モデルを作りだし(データからパターンを学習し)、そのモデルを新しいデータに適用して予測などを行っていくというもの。 高いスケーラビリティで日々何十億もの予測を行う能力を備え、リアルタイムに予測を生成できるとされています。 簡単に学習させられ、大規模処理も可能 Amazon Machine Learningのページでは、特長として5つの要素が示されています。 1つ目は、既存データをAmazon S3やRedshift、Amazon RDSなどから簡単に読み込んで学習させることができること。2つ目は、数秒でモデルを作成し、予測までできること。 3つ

    「Amazon Machine Learning」発表。クラウドで機械学習サービスを提供
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