エポック数と反復回数(イテレーショ)ンについての質問
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こんにちは。
深層学習におけるエポック数と反復回数の関係について混乱しており、質問させていただきました。
例えば、学習データが1000枚ありミニバッチサイズを20とすれば1000/20=50より、反復回数が50となり、50回反復したところで1エポックとなる。と理解しています。
そこでこちらの例を見たところ(https://jp.mathworks.com/help/vision/examples/object-detection-using-yolo-v3-deep-learning.html?s_tid=srchtitle#mw_rtc_ObjectDetectionUsingYOLOV3DeepLearningExample_D2F0B11C)、学習データ数が177枚でありミニバッチサイズが8と指定していますが、反復回数を2000と設定しています。また、エポック数の指定はありません。177/8=22の反復回数ではないのでしょうか。
上記の例の考え方でいけば、ミニバッチサイズが決まれば自ずと反復回数が決まると理解していますが、この場合2000と指定すると、どのような学習になるのでしょうか。
勉強不足のため拙い質問となってしまい申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。
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