theano

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    ケラスで簡単なチュートリアルを開始します。私が使用しています完全なコードは、このウェブサイトの末尾にある: https://elitedatascience.com/keras-tutorial-deep-learning-in-python 私はこのエラーを取得しています:高密度が表示されたラインのための ValueError: ('The specified size contains a

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    にターゲットを確認するとき、次のように私のコードは次のとおりです。 from keras.datasets import mnist from keras.utils import np_utils from keras.models import Sequential from keras.layers import Dense, Activation (x_train, y_trai

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    私はKeranoのTheanoバックエンドを使用してセグメンテーションネットワークをトレーニングしていますが、flow_from_directoryでImageDataGeneratorを使用しています。 私の画像には、サイズが自由です。 flow_from_directoryを使用するには、固定サイズ(target_size)を指定する必要がありますが、画像を読み取っている間、関数は元の画像の境

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    私は次のコードが動作しない理由を考え出すトラブルを抱えています: ​​ 私はそれがtheano.scanドキュメンテーション文字列であれば f = th.function( inputs = [a], outputs = tt.concatenate([tt.concatenate([a,a]),tt.concatenate([a,a])]) )

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    予測ピクセルと最も近い地上画素との間のユークリッド距離を計算する損失関数がありますか?具体的には、これは強度距離ではなく位置距離です。 これは、バイナリ予測とバイナリグランドトゥルースになります。

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    KerasとTheanoバックエンドをUbuntu 16.04で使用しています。私はKeras(import keras)をインポートするときに私のセットアップは問題なく動作したが、突然のすべては、私は次のエラーを取得する: ValueError: You are trying to use the old GPU back-end. It was removed from Theano. Use

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    私は訓練して評価したい2つのモデル(theanoスクリプト)があります。 私はそれらを訓練するために使用できる2つのGPUを持っています。 各GPUで同時にモデルを実行するにはどうすればよいですか?

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    (コードがkeras 1.1.0使用して開発されました)私は最近、私のkerasバージョン1.1.0から1.2.2にアップグレードし、私は手のジェスチャーの分類のためのCNNを走りました。訓練されたモデルを保存しました。coremltoolsを使用してCoreMLモデルに変換しようとしました。コードは以下の通りです: import coremltools import theano from

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    最近CNNの速度を上げるために設定を変更しました。 私はgtx 1080を持っています。 私の既存のニューラルネットのほとんどで、私はtheanoバックエンドをpython3で使っています。 パスカルアーキテクチャがCUDA 7.5から完全には使用されていなかったことを読んだので、私はCUDA 8と対応するcudnn 6.Xをインストールしました。 私の問題は、以下の、pygpuarrayは「li

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    まず、KerasとTheanoの新機能です。ローカル応答正規化(LRN)を使用するCNNを実装しています。私の知る限り、kerasとtheanoの両方の基本機能にはこのようなレイヤーは実装されていません。だから私はLRNを実装するケラスラムダ層を使用してみました。 「DEF local_response_normalization(X): #LRNパラメータ K = 2 N = 5 アルファ= 0