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ブックマーク / aotamasaki.hatenablog.com (2)

  • 【Streamlitよりいいかも?】機械学習系のデモアプリ作成に最適!Gradio解説 - 学習する天然ニューラルネット

    はじめに Streamlit vs Gradio Gradioの設計思想 Interface 入出力に応じたUI Interface String Shortcut 入力データのサンプルのセット ドキュメンテーション テーマの変更 タイムアウトへの対処 中級者への第一歩、デモを作る際に知っておきたい処理 Gradioが担当する前処理について プログレスバー もろもろの出力結果を保存するには? 認証認可(というか認可) その他、解説しないが需要の有りそうなもの まとめ 追記 : 動画になりました。 はじめに 機械学習系のデモアプリを作成することがしばしばありStreamlitを使用していたが、パラメーターなどをいじるたびに処理が最初から走るなどといった挙動に悩まされていた。 同僚がGradioというのを使っていたのでサーベイがてらメモしていたらブログが出来上がってしまった。 ブログでは、G

    【Streamlitよりいいかも?】機械学習系のデモアプリ作成に最適!Gradio解説 - 学習する天然ニューラルネット
    skypenguins
    skypenguins 2023/07/05
    sd-webuiが使ってるライブラリだけど重い処理中断できるよ
  • ハンズオンUMAP - 学習する天然ニューラルネット

    はじめに なぜ、あとからサンプルを布置できると嬉しいのか? ドキュメントにそって インストール データの概要 訓練とテストに分割 訓練データで空間を学習 この潜在空間で学習 テストデータの潜在空間への布置 テストデータへの汎化性能 まとめ はじめに UMAPという新しい可視化の手法が開発された。 github.com 私的に、この手法の利点は大きく2つあると考えている。 t-SNEよりも高速でありながらt-SNEと同じような可視化の結果が得られる。 t-SNEと違って、学習済みの空間に、あとから新規のサンプルを布置できる。 特に、2番目について言及している。ブログ記事は日語では見つからなかった。ので、2番目の強みの紹介がこのブログの目的である。 他にもパラメーターについてまとめている記事や qiita.com UMAPgithubのREADMEの翻訳をしている記事が見つかったのでぜひ。

    ハンズオンUMAP - 学習する天然ニューラルネット
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