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?

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Tamu
Tamu on 7 Jun 2019
Commented: Tamu on 8 Jun 2019
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。

Accepted Answer

Kazuya
Kazuya on 7 Jun 2019
Edited: Kazuya on 7 Jun 2019
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 Comment
Tamu
Tamu on 8 Jun 2019
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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