フィルターのクリア

trainNetwo​rk(X,Y,lay​ers,option​s)を用いたマルチラ​ベル分類は可能でしょ​うか?

2 ビュー (過去 30 日間)
Tamu
Tamu 2019 年 6 月 7 日
コメント済み: Tamu 2019 年 6 月 8 日
数字を識別するネットワークのように
入力イメージに対して正解ラベルが1つ割り当てられるのではなく、
入力イメージに対して複数のラベルが割り当てられるCNNを考えています。
trainNetwork(X,Y,layers,options)を用いて学習したいのですが
応答Yの形式はイメージ分類の場合、
この場合、応答Yには入力イメージに対して1つのラベルしか割り当てられないのでしょうか?
ご教示ください。
よろしくお願いいたします。

採用された回答

Kazuya
Kazuya 2019 年 6 月 7 日
編集済み: Kazuya 2019 年 6 月 7 日
残念ながらラベルは1つだけですね。
複数のラベルが割り当てられる点についてもう少し教えてください。例えば
image1 => labelA, labelB
image2 => labelC, labelA
image3 => labelA
などの対応がある場合を考えます。この時に labelA+labelB や labelC+labelA や labelA など組み合わせそのものをラベル化する方法では、意図とは異なりますか?
  1 件のコメント
Tamu
Tamu 2019 年 6 月 8 日
回答ありがとうございます!
例で示していただいたimage1~image3を学習したネットワークに、
image4(正解ラベル: labelA & labelB)を入力した時
labelA & labelBの確率を出力できる方法を考えていました。
そのため、ラベルの組み合わせをラベル化する方法を一度試させていただきます!

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