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機械学習と表現学習に関するzia_glassのブックマーク (1)

  • Vol.31.No.4(2016/7)ネットワークの表現学習 | 人工知能学会 (The Japanese Society for Artificial Intelligence)

    私のブックマークネットワークの表現学習の紹介浅谷 公威(東京大学 工学系研究科) 1.はじめに1・1 表現学習とは 表現学習とは,画像,音,自然言語,時系列データなどの要素を予測問題を解くことで分散表現(ベクトル)として抽象化する手法です.分散表現はコンピュータにより自動的に計算されるもので,要素に関する人手で定義した特徴量を並べて特徴量空間にベクトル化したものとは異なります.近年着目されているDeep Learningは多層のニューラルネットを用いて表現学習を行う手法であり,その深層部分のおのおののニューロンの状態を並べたものが分散表現となります. 表現学習によって得られた分散表現は一般に数百次元のベクトルであるため,要素の分類や要素のラベルの推定を分散表現の簡単な演算により精度良く行えることがわかっています.これらの研究成果はGoogle 画像検索や音声認識などをはじめとした各種サービ

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