파이썬:keras(딥러닝)

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파이썬 공부를 위한 틀 틀:파이썬

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  10. 파이썬:팁
    1. 파이썬:에러
    2. 파이썬:PUBG API 사용하기
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  12. 파이썬:다양한 전략
    1. 파이썬:회귀분석
    2. 파이썬:상관관계 알아보기
    3. 파이썬:투자방법 개요

개요


사용법

데이터셋 가져오기

mnist의 데이터셋을 가져온다.

from keras.datasets import mnist

(train_images, train_labels), (test_images, test_labels) =

신경망 생성

from keras import models

;;; import layers

network = models.Sequential() #Sequential은 층을 차례로 추가한 모델이라는 의미.

network.add(layers.Dense(유닛갯수, activation='활성화함수이름', input_shape=(입력크기 30*30 등,))) #첫번째 층

network.add(layers.Dense(유닛갯수, activation='활성화함수이름')) #2층. 나오는 층으로, 0~9까지의 구분을 하기 위한 층이다.

network.compile(optimizer='어떻게 최적화할 것인가', loss='손실함수', metrics=['모니터링지표])

훈련

network.fit

test_loss, test_acc = network.evaluate(test_image, test_labels) #정확도를 판별한다.