Re: [問題] 關於NN之準確度無法上去

看板Python作者 (阿偉)時間5年前 (2019/11/15 23:52), 編輯推噓8(8016)
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※ 引述《oo855050 (阿偉)》之銘言: : 版上各位好 : 小弟目前正在學機器學習,看了李宏毅老師的線上影片,想說自己做一下作業來練習,不 : 過目前訓練中遇到了triaining data的準確率都卡在0.82左右,自己手刻程式訓練的結果 : 是0.82,用keras去訓練也差不多在0.85左右 : 目前手刻使用過的方法有shffle資料 跟用batch去訓練,而gradient descend用了一般的 : GD和momentum的方式 : 想請教版上各位大大,是否有什麼方式是可以提高準確度的呢? : 上網查一下,似乎挑選資料的特徵也非常重要不過如何挑選就沒什麼概念了QQ : 請問版上大大是否有什麼好的方法可以提升training 的準確率嗎 : 感謝>< 這邊回覆一下moodoa大 資料量為32500筆左右 https://imgur.com/YGXKC3d
此為我目前的網路架構 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 1.169.144.134 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Python/M.1573833139.A.BAF.html

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LR太大了
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如果最後是二元分辨(True/False, 0/1),那loss比起用'
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categorical_crossentropy',也許用'binary_crossentro
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py'會更適合一些
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然後也許沒有使用one hot encoding 的必要,抑或是我
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誤會你說的二元分類的意思了?
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此外像其他板友提過的,可以在第二層加上dropout,最
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後的activation 從softmax換成sigmoid,以及在fit那邊
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加上validation_split=0.2取兩成的train data當val. d
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ata,以此來觀察模型是否缺乏/過度訓練
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M大看他上篇說的 underfitting可能性比較大
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簡單解法就是增加層數、節點數
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換優化器改cost func.都無法改善模型複雜度不足
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一次dropout
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第二層dense太小
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lr拿掉 1e-02....
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metrics增加error
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bs=64 就行
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可以的話弄個one cycle fit
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loss function改binary_crossentropy
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如b大所說,如果是under fitting 那就增加層數節點試
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試看,或是最直觀的增加epochs
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噢我剛剛看到你的epochs已經30了,那就朝向增加層數和
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每層增加unit這個方向先試試看吧
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