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[기계학습] machine learning char-lstm-rnn-keras, Kinetic korean 한글
2020.01.28 21:15
char-lstm-rnn-keras, Kinetic
Char-RNN-LSTM-using-Keras-master.zip
문장을 학습하고 샘플을 뽑아내는 다층 RNN은 Andrej Karpathy의 문서에서 영감을 받아서 작성되었습니다, 또한 원본 코드는 karpathy/char-rnn입니다.
요구사항
파이썬3와 케라스 딥러닝 라이브러리가 필요합니다.
입력 데이터
kdata 폴더안에 한글로 이루어진 txt데이터를 넣어둡니다.
사용법
기본 설정으로 모델 학습하기
$ python train.py
특정 파일을 특정 epochs까지 이어서 학습하기
$ python train.py --input 텍본.txt --epochs 1000 --resume
100 epoch의 샘플 뽑기
$ python sample.py 100
시작 시드 단어 지정 및 특정 글자수 만큼 뽑기
$ python sample.py 380 --len 200 --seed "테스트"
100 epoch의 그래프 그리기
$ python graph.py 100
학습 loss/accuracy는 logs/training_log.csv에 저장이 됩니다
학습 모델(weight 포함)은 model에 저장이 되고, sample.py에서 샘플을 추출할 때 사용됩니다.
또한 acc와 loss에는 각 step의 accuracy와 loss가 기록되며 이를 이용하여 graph.py에서 정교한 그래프를 그릴 수 있습니다.
[출처] https://github.com/Kinetic27/Char-RNN-LSTM-using-Keras
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