Preguntas etiquetadas con deep-learning

Una nueva área de investigación de Machine Learning relacionada con las tecnologías utilizadas para aprender representaciones jerárquicas de datos, principalmente realizadas con redes neuronales profundas (es decir, redes con dos o más capas ocultas), pero también con algún tipo de modelos gráficos probabilísticos.



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¿Hay alguna posibilidad de cambiar la métrica utilizada por la devolución de llamada de detención temprana en Keras?
Cuando se utiliza la devolución de llamada de detención temprana en el entrenamiento de Keras, se detiene cuando alguna métrica (generalmente pérdida de validación) no aumenta. ¿Hay alguna manera de usar otra métrica (como precisión, recuperación, medida f) en lugar de pérdida de validación? Todos los ejemplos que he visto …

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¿Aprendizaje profundo para tareas sin imagen y sin PNL?
Hasta ahora hay muchas aplicaciones interesantes para el aprendizaje profundo en visión por computadora o procesamiento de lenguaje natural. ¿Cómo es en otros campos más tradicionales? Por ejemplo, tengo variables sociodemográficas tradicionales además de muchas mediciones de laboratorio y quiero predecir una determinada enfermedad. ¿Sería esta una aplicación de aprendizaje …

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¿Cuántas celdas LSTM debo usar?
¿Existen reglas generales (o reglas reales) relacionadas con la cantidad mínima, máxima y "razonable" de celdas LSTM que debo usar? Específicamente me relaciono con BasicLSTMCell de TensorFlow y la num_unitspropiedad. Suponga que tengo un problema de clasificación definido por: t - number of time steps n - length of input …
12 rnn  machine-learning  r  predictive-modeling  random-forest  python  language-model  sentiment-analysis  encoding  machine-learning  deep-learning  neural-network  dataset  caffe  classification  xgboost  multiclass-classification  unbalanced-classes  time-series  descriptive-statistics  python  r  clustering  machine-learning  python  deep-learning  tensorflow  machine-learning  python  predictive-modeling  probability  scikit-learn  svm  machine-learning  python  classification  gradient-descent  regression  research  python  neural-network  deep-learning  convnet  keras  python  tensorflow  machine-learning  deep-learning  tensorflow  python  r  bigdata  visualization  rstudio  pandas  pyspark  dataset  time-series  multilabel-classification  machine-learning  neural-network  ensemble-modeling  kaggle  machine-learning  linear-regression  cnn  convnet  machine-learning  tensorflow  association-rules  machine-learning  predictive-modeling  training  model-selection  neural-network  keras  deep-learning  deep-learning  convnet  image-classification  predictive-modeling  prediction  machine-learning  python  classification  predictive-modeling  scikit-learn  machine-learning  python  random-forest  sampling  training  recommender-system  books  python  neural-network  nlp  deep-learning  tensorflow  python  matlab  information-retrieval  search  search-engine  deep-learning  convnet  keras  machine-learning  python  cross-validation  sampling  machine-learning 

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¿Hay algún buen modelo de lenguaje listo para usar para Python?
Estoy creando prototipos de una aplicación y necesito un modelo de lenguaje para calcular la perplejidad en algunas oraciones generadas. ¿Hay algún modelo de lenguaje entrenado en Python que pueda usar fácilmente? Algo simple como model = LanguageModel('en') p1 = model.perplexity('This is a well constructed sentence') p2 = model.perplexity('Bunny lamp …
11 python  nlp  language-model  r  statistics  linear-regression  machine-learning  classification  random-forest  xgboost  python  sampling  data-mining  orange  predictive-modeling  recommender-system  statistics  dimensionality-reduction  pca  machine-learning  python  deep-learning  keras  reinforcement-learning  neural-network  image-classification  r  dplyr  deep-learning  keras  tensorflow  lstm  dropout  machine-learning  sampling  categorical-data  data-imputation  machine-learning  deep-learning  machine-learning-model  dropout  deep-network  pandas  data-cleaning  data-science-model  aggregation  python  neural-network  reinforcement-learning  policy-gradients  r  dataframe  dataset  statistics  prediction  forecasting  r  k-means  python  scikit-learn  labels  python  orange  cloud-computing  machine-learning  neural-network  deep-learning  rnn  recurrent-neural-net  logistic-regression  missing-data  deep-learning  autoencoder  apache-hadoop  time-series  data  preprocessing  classification  predictive-modeling  time-series  machine-learning  python  feature-selection  autoencoder  deep-learning  keras  tensorflow  lstm  word-embeddings  predictive-modeling  prediction  machine-learning-model  machine-learning  classification  binary  theory  machine-learning  neural-network  time-series  lstm  rnn  neural-network  deep-learning  keras  tensorflow  convnet  computer-vision 



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¿Cuál es la diferencia entre convolución dilatada y deconvolución?
Estas dos operaciones de convolución son muy comunes en el aprendizaje profundo en este momento. Leí sobre la capa convolucional dilatada en este artículo: WAVENET: UN MODELO GENERATIVO PARA AUDIO CRUDO y De-convolution se encuentra en este documento: Redes completamente convolucionales para la segmentación semántica Ambos parecen muestrear la imagen …

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Cómo se puede usar word2vec para identificar palabras invisibles y relacionarlas con datos ya entrenados
Estaba trabajando en el modelo gensim de word2vec y lo encontré realmente interesante. Estoy interesado en encontrar cómo una palabra desconocida / invisible cuando se verifica con el modelo podrá obtener términos similares del modelo entrenado. es posible? ¿Se puede ajustar word2vec para esto? O el cuerpo de entrenamiento necesita …


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¿Qué es LSTM, BiLSTM y cuándo usarlos?
Soy muy nuevo en el aprendizaje profundo y estoy particularmente interesado en saber qué son LSTM y BiLSTM y cuándo usarlos (áreas principales de aplicación). ¿Por qué LSTM y BILSTM son más populares que RNN? ¿Podemos usar estas arquitecturas de aprendizaje profundo en problemas no supervisados?

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Aprendizaje automático vs Aprendizaje profundo
Estoy un poco confundido por la diferencia entre los términos "Machine Learning" y "Deep Learning". Lo busqué en Google y leí muchos artículos, pero todavía no me queda muy claro. Una definición conocida de Machine Learning por Tom Mitchell es: Un programa informático se dice que aprender de la experiencia …


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Los mejores idiomas para la informática científica [cerrado]
Cerrada . Esta pregunta necesita estar más centrada . Actualmente no está aceptando respuestas. ¿Quieres mejorar esta pregunta? Actualice la pregunta para que se centre en un problema solo editando esta publicación . Cerrado hace 5 años . Parece que la mayoría de los idiomas tienen cierto número de bibliotecas …
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