2016年11月20日のブックマーク (4件)

  • TensorFlowによる機械学習解説シリーズ -その1 TensorFlowの始め方-

    コンピュータ囲碁プログラム「AlphaGo」が韓国のプロ棋士に4勝1敗で勝ち越したことで、最近ではよく「機械学習」という言葉を耳にする機会が増えたように思えます。 そのせいか、私自身も「機械学習」には少なからず興味が湧いている今日このごろ。 しかし、「機械学習」と聞くと、 専門的な知識が必要 大学や研究機関でしっかりと学んだ人がやるモノ という印象があり、専門的な知識もない文系プログラマーな私には最初の一歩がどうしても踏み出せませんでした。 この「TensorFlowによる機械学習解説」シリーズでは、そんな最初の一歩を踏み出せない人のために、機械学習をやったとこのない人でも理解出来る内容で、TensorFlowのインストールから公開されているチュートリアルを実践、勉強しつつ解説をできる限りしていきたいと思います。 第一回目である今回は、TensorFlowのインストールから簡単な動作確認ま

    TensorFlowによる機械学習解説シリーズ -その1 TensorFlowの始め方-
    ncat2
    ncat2 2016/11/20
  • ディープラーニング(TensorFlow)を使用した株価予想 ~その2~ - Qiita

    前回の続き。 ディープラーニングのフレームワークであるTensorFlowを使用して株価を予想するぞ~、というお話です。ちなみに前回は完全に失敗でした。 前回のコメントで、tawagoさんから「Googleが同じようなことしている」という情報をいただいたので、そちらをコピ・・・インスパイアしてみました。 前回との相違点 前回は、「数日分の日経平均を使用して、次の日の日経平均が上がるか、下がるか、変わらないか(3択)を予想する」ものでした。 Googleのデモでは、「数日分の世界中の株価指数(ダウ、日経平均、FTSE100、DAXなど)を使用して、次の日のS&Pが上がるか下がるか(2択)を予想する」という内容でした。 ということで、下記が前回からの主な変更点となります。 - 「上がるか」「下がるか」の2択 - 日経平均だけでなく、他国の株価指数も使用 - 隠れ層x2、ユニット数は50,25

    ディープラーニング(TensorFlow)を使用した株価予想 ~その2~ - Qiita
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    ncat2 2016/11/20
  • TensorFlowのチュートリアルを通して、人工知能の原理について学習する - Qiita

    以下のことについて知りたい人向けの記事。 ①機械学習の利点と欠点、TensorFlowの利点と欠点 ②ニューラルネットワークの原理についての簡潔な説明 (オンライン書籍:http://nnadl-ja.github.io/nnadl_site_ja/index.html をまとめたもの) ③TensorFlowのチュートリアルに沿ってプログラム作成、その実行結果 以下、参考にしたサイト 1次関数の近似: https://www.tensorflow.org/versions/master/get_started/index.html http://qiita.com/MATS_ELB/items/fec7f54de2dd18b043ae n次関数の近似: http://msyksphinz.hatenablog.com/entry/2015/11/19/085852 手書き数字画像認識:

    TensorFlowのチュートリアルを通して、人工知能の原理について学習する - Qiita
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    ncat2 2016/11/20
  • ニューラルネットワークと深層学習

    ニューラルネットワークと深層学習 What this book is about On the exercises and problems ニューラルネットワークを用いた手書き文字認識 逆伝播の仕組み ニューラルネットワークの学習の改善 ニューラルネットワークが任意の関数を表現できることの視覚的証明 ニューラルネットワークを訓練するのはなぜ難しいのか 深層学習 Appendix: 知性のある シンプルな アルゴリズムはあるか? Acknowledgements Frequently Asked Questions Sponsors Resources 大抵の人にとってはごく簡単に504192と読めると思います。でも、脳の中で起 こっていることは簡単どころではありません。脳のふたつの半球にはそれぞれ、 一次視覚野---V1とも呼ばれる、一億四千万のニューロンと何十億ものシナ プスからなる領

    ニューラルネットワークと深層学習
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    ncat2 2016/11/20