annotate deep/stacked_dae/stacked_dae.py @ 618:14ba0120baff

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author Yoshua Bengio <bengioy@iro.umontreal.ca>
date Sun, 09 Jan 2011 14:13:23 -0500
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1 #!/usr/bin/python
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2 # coding: utf-8
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4 import numpy
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5 import theano
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6 import time
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7 import theano.tensor as T
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8 from theano.tensor.shared_randomstreams import RandomStreams
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9 import copy
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11 from utils import update_locals
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13 # taken from LeDeepNet/daa.py
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14 # has a special case when taking log(0) (defined =0)
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15 # modified to not take the mean anymore
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16 from theano.tensor.xlogx import xlogx, xlogy0
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17 # it's target*log(output)
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18 def binary_cross_entropy(target, output, sum_axis=1):
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19 XE = xlogy0(target, output) + xlogy0((1 - target), (1 - output))
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20 return -T.sum(XE, axis=sum_axis)
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22 class LogisticRegression(object):
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23 def __init__(self, input, n_in, n_out):
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24 # initialize with 0 the weights W as a matrix of shape (n_in, n_out)
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25 self.W = theano.shared( value=numpy.zeros((n_in,n_out),
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26 dtype = theano.config.floatX) )
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27 # initialize the baises b as a vector of n_out 0s
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28 self.b = theano.shared( value=numpy.zeros((n_out,),
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29 dtype = theano.config.floatX) )
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30 # compute vector of class-membership probabilities in symbolic form
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31 self.p_y_given_x = T.nnet.softmax(T.dot(input, self.W)+self.b)
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33 # compute prediction as class whose probability is maximal in
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34 # symbolic form
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35 self.y_pred=T.argmax(self.p_y_given_x, axis=1)
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37 # list of parameters for this layer
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38 self.params = [self.W, self.b]
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40 def negative_log_likelihood(self, y):
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41 return -T.mean(T.log(self.p_y_given_x)[T.arange(y.shape[0]),y])
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43 def errors(self, y):
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44 # check if y has same dimension of y_pred
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45 if y.ndim != self.y_pred.ndim:
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46 raise TypeError('y should have the same shape as self.y_pred',
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47 ('y', target.type, 'y_pred', self.y_pred.type))
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49 # check if y is of the correct datatype
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50 if y.dtype.startswith('int'):
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51 # the T.neq operator returns a vector of 0s and 1s, where 1
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52 # represents a mistake in prediction
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53 return T.mean(T.neq(self.y_pred, y))
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54 else:
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55 raise NotImplementedError()
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58 class SigmoidalLayer(object):
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59 def __init__(self, rng, input, n_in, n_out):
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60 self.input = input
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62 W_values = numpy.asarray( rng.uniform( \
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63 low = -numpy.sqrt(6./(n_in+n_out)), \
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64 high = numpy.sqrt(6./(n_in+n_out)), \
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65 size = (n_in, n_out)), dtype = theano.config.floatX)
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66 self.W = theano.shared(value = W_values)
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68 b_values = numpy.zeros((n_out,), dtype= theano.config.floatX)
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69 self.b = theano.shared(value= b_values)
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71 self.output = T.nnet.sigmoid(T.dot(input, self.W) + self.b)
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72 self.params = [self.W, self.b]
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73
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74
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75
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diff changeset
76 class dA(object):
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77 def __init__(self, n_visible= 784, n_hidden= 500, corruption_level = 0.1,\
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78 input = None, shared_W = None, shared_b = None):
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79 self.n_visible = n_visible
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80 self.n_hidden = n_hidden
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diff changeset
81
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parents:
diff changeset
82 # create a Theano random generator that gives symbolic random values
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diff changeset
83 theano_rng = RandomStreams()
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84
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diff changeset
85 if shared_W != None and shared_b != None :
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diff changeset
86 self.W = shared_W
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parents:
diff changeset
87 self.b = shared_b
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diff changeset
88 else:
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89 # initial values for weights and biases
acae439d6572 Ajouté une modification sur stacked_dae qui utilise les nouvelles SeriesTables. Je le met dans le repository pour que mes expériences en cours continuent sans perturbation, et pour que Sylvain puisse récupérer la version actuelle; je fusionnerai à moment donné.
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90 # note : W' was written as `W_prime` and b' as `b_prime`
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91
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92 # W is initialized with `initial_W` which is uniformely sampled
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93 # from -6./sqrt(n_visible+n_hidden) and 6./sqrt(n_hidden+n_visible)
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94 # the output of uniform if converted using asarray to dtype
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95 # theano.config.floatX so that the code is runable on GPU
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96 initial_W = numpy.asarray( numpy.random.uniform( \
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97 low = -numpy.sqrt(6./(n_hidden+n_visible)), \
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98 high = numpy.sqrt(6./(n_hidden+n_visible)), \
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99 size = (n_visible, n_hidden)), dtype = theano.config.floatX)
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100 initial_b = numpy.zeros(n_hidden, dtype = theano.config.floatX)
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101
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102
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103 # theano shared variables for weights and biases
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104 self.W = theano.shared(value = initial_W, name = "W")
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105 self.b = theano.shared(value = initial_b, name = "b")
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106
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107
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108 initial_b_prime= numpy.zeros(n_visible)
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109 # tied weights, therefore W_prime is W transpose
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110 self.W_prime = self.W.T
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111 self.b_prime = theano.shared(value = initial_b_prime, name = "b'")
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112
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113 # if no input is given, generate a variable representing the input
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114 if input == None :
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115 # we use a matrix because we expect a minibatch of several examples,
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116 # each example being a row
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117 self.x = T.dmatrix(name = 'input')
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parents:
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118 else:
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119 self.x = input
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120 # Equation (1)
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121 # keep 90% of the inputs the same and zero-out randomly selected subset of 10% of the inputs
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122 # note : first argument of theano.rng.binomial is the shape(size) of
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123 # random numbers that it should produce
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124 # second argument is the number of trials
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125 # third argument is the probability of success of any trial
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126 #
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127 # this will produce an array of 0s and 1s where 1 has a
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diff changeset
128 # probability of 1 - ``corruption_level`` and 0 with
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diff changeset
129 # ``corruption_level``
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130 self.tilde_x = theano_rng.binomial( self.x.shape, 1, 1 - corruption_level, dtype=theano.config.floatX) * self.x
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parents:
diff changeset
131 # Equation (2)
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fsavard
parents:
diff changeset
132 # note : y is stored as an attribute of the class so that it can be
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parents:
diff changeset
133 # used later when stacking dAs.
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parents:
diff changeset
134 self.y = T.nnet.sigmoid(T.dot(self.tilde_x, self.W ) + self.b)
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fsavard
parents:
diff changeset
135 # Equation (3)
228
851e7ad4a143 Corrigé une erreur dans la formule de coût modifiée dans stacked_dae, et enlevé des timers dans sgd_optimization
fsavard
parents: 227
diff changeset
136 #self.z = T.nnet.sigmoid(T.dot(self.y, self.W_prime) + self.b_prime)
227
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parents:
diff changeset
137 # Equation (4)
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parents:
diff changeset
138 # note : we sum over the size of a datapoint; if we are using minibatches,
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parents:
diff changeset
139 # L will be a vector, with one entry per example in minibatch
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fsavard
parents:
diff changeset
140 #self.L = - T.sum( self.x*T.log(self.z) + (1-self.x)*T.log(1-self.z), axis=1 )
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parents:
diff changeset
141 #self.L = binary_cross_entropy(target=self.x, output=self.z, sum_axis=1)
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parents:
diff changeset
142
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parents:
diff changeset
143 # bypassing z to avoid running to log(0)
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parents:
diff changeset
144 z_a = T.dot(self.y, self.W_prime) + self.b_prime
228
851e7ad4a143 Corrigé une erreur dans la formule de coût modifiée dans stacked_dae, et enlevé des timers dans sgd_optimization
fsavard
parents: 227
diff changeset
145 log_sigmoid = T.log(1.) - T.log(1.+T.exp(-z_a))
227
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fsavard
parents:
diff changeset
146 # log(1-sigmoid(z_a))
229
02eb98d051fe Corrigé bug avec nouvelle formule de coût et printout pour cas sur CPU
fsavard
parents: 228
diff changeset
147 log_1_sigmoid = -z_a - T.log(1.+T.exp(-z_a))
227
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parents:
diff changeset
148 self.L = -T.sum( self.x * (log_sigmoid) \
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parents:
diff changeset
149 + (1.0-self.x) * (log_1_sigmoid), axis=1 )
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fsavard
parents:
diff changeset
150
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151 # I added this epsilon to avoid getting log(0) and 1/0 in grad
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diff changeset
152 # This means conceptually that there'd be no probability of 0, but that
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parents:
diff changeset
153 # doesn't seem to me as important (maybe I'm wrong?).
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154 #eps = 0.00000001
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diff changeset
155 #eps_1 = 1-eps
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parents:
diff changeset
156 #self.L = - T.sum( self.x * T.log(eps + eps_1*self.z) \
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parents:
diff changeset
157 # + (1-self.x)*T.log(eps + eps_1*(1-self.z)), axis=1 )
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fsavard
parents:
diff changeset
158 # note : L is now a vector, where each element is the cross-entropy cost
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fsavard
parents:
diff changeset
159 # of the reconstruction of the corresponding example of the
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parents:
diff changeset
160 # minibatch. We need to compute the average of all these to get
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fsavard
parents:
diff changeset
161 # the cost of the minibatch
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parents:
diff changeset
162 self.cost = T.mean(self.L)
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fsavard
parents:
diff changeset
163
acae439d6572 Ajouté une modification sur stacked_dae qui utilise les nouvelles SeriesTables. Je le met dans le repository pour que mes expériences en cours continuent sans perturbation, et pour que Sylvain puisse récupérer la version actuelle; je fusionnerai à moment donné.
fsavard
parents:
diff changeset
164 self.params = [ self.W, self.b, self.b_prime ]
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parents:
diff changeset
165
acae439d6572 Ajouté une modification sur stacked_dae qui utilise les nouvelles SeriesTables. Je le met dans le repository pour que mes expériences en cours continuent sans perturbation, et pour que Sylvain puisse récupérer la version actuelle; je fusionnerai à moment donné.
fsavard
parents:
diff changeset
166
acae439d6572 Ajouté une modification sur stacked_dae qui utilise les nouvelles SeriesTables. Je le met dans le repository pour que mes expériences en cours continuent sans perturbation, et pour que Sylvain puisse récupérer la version actuelle; je fusionnerai à moment donné.
fsavard
parents:
diff changeset
167 class SdA(object):
239
42005ec87747 Mergé (manuellement) les changements de Sylvain pour utiliser le code de dataset d'Arnaud, à cette différence près que je n'utilse pas les givens. J'ai probablement une approche différente pour limiter la taille du dataset dans mon débuggage, aussi.
fsavard
parents: 229
diff changeset
168 def __init__(self, batch_size, n_ins,
227
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fsavard
parents:
diff changeset
169 hidden_layers_sizes, n_outs,
239
42005ec87747 Mergé (manuellement) les changements de Sylvain pour utiliser le code de dataset d'Arnaud, à cette différence près que je n'utilse pas les givens. J'ai probablement une approche différente pour limiter la taille du dataset dans mon débuggage, aussi.
fsavard
parents: 229
diff changeset
170 corruption_levels, rng, pretrain_lr, finetune_lr):
227
acae439d6572 Ajouté une modification sur stacked_dae qui utilise les nouvelles SeriesTables. Je le met dans le repository pour que mes expériences en cours continuent sans perturbation, et pour que Sylvain puisse récupérer la version actuelle; je fusionnerai à moment donné.
fsavard
parents:
diff changeset
171 # Just to make sure those are not modified somewhere else afterwards
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parents:
diff changeset
172 hidden_layers_sizes = copy.deepcopy(hidden_layers_sizes)
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parents:
diff changeset
173 corruption_levels = copy.deepcopy(corruption_levels)
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fsavard
parents:
diff changeset
174
acae439d6572 Ajouté une modification sur stacked_dae qui utilise les nouvelles SeriesTables. Je le met dans le repository pour que mes expériences en cours continuent sans perturbation, et pour que Sylvain puisse récupérer la version actuelle; je fusionnerai à moment donné.
fsavard
parents:
diff changeset
175 update_locals(self, locals())
acae439d6572 Ajouté une modification sur stacked_dae qui utilise les nouvelles SeriesTables. Je le met dans le repository pour que mes expériences en cours continuent sans perturbation, et pour que Sylvain puisse récupérer la version actuelle; je fusionnerai à moment donné.
fsavard
parents:
diff changeset
176
acae439d6572 Ajouté une modification sur stacked_dae qui utilise les nouvelles SeriesTables. Je le met dans le repository pour que mes expériences en cours continuent sans perturbation, et pour que Sylvain puisse récupérer la version actuelle; je fusionnerai à moment donné.
fsavard
parents:
diff changeset
177 self.layers = []
acae439d6572 Ajouté une modification sur stacked_dae qui utilise les nouvelles SeriesTables. Je le met dans le repository pour que mes expériences en cours continuent sans perturbation, et pour que Sylvain puisse récupérer la version actuelle; je fusionnerai à moment donné.
fsavard
parents:
diff changeset
178 self.pretrain_functions = []
acae439d6572 Ajouté une modification sur stacked_dae qui utilise les nouvelles SeriesTables. Je le met dans le repository pour que mes expériences en cours continuent sans perturbation, et pour que Sylvain puisse récupérer la version actuelle; je fusionnerai à moment donné.
fsavard
parents:
diff changeset
179 self.params = []
acae439d6572 Ajouté une modification sur stacked_dae qui utilise les nouvelles SeriesTables. Je le met dans le repository pour que mes expériences en cours continuent sans perturbation, et pour que Sylvain puisse récupérer la version actuelle; je fusionnerai à moment donné.
fsavard
parents:
diff changeset
180 # MODIF: added this so we also get the b_primes
acae439d6572 Ajouté une modification sur stacked_dae qui utilise les nouvelles SeriesTables. Je le met dans le repository pour que mes expériences en cours continuent sans perturbation, et pour que Sylvain puisse récupérer la version actuelle; je fusionnerai à moment donné.
fsavard
parents:
diff changeset
181 # (not used for finetuning... still using ".params")
acae439d6572 Ajouté une modification sur stacked_dae qui utilise les nouvelles SeriesTables. Je le met dans le repository pour que mes expériences en cours continuent sans perturbation, et pour que Sylvain puisse récupérer la version actuelle; je fusionnerai à moment donné.
fsavard
parents:
diff changeset
182 self.all_params = []
acae439d6572 Ajouté une modification sur stacked_dae qui utilise les nouvelles SeriesTables. Je le met dans le repository pour que mes expériences en cours continuent sans perturbation, et pour que Sylvain puisse récupérer la version actuelle; je fusionnerai à moment donné.
fsavard
parents:
diff changeset
183 self.n_layers = len(hidden_layers_sizes)
acae439d6572 Ajouté une modification sur stacked_dae qui utilise les nouvelles SeriesTables. Je le met dans le repository pour que mes expériences en cours continuent sans perturbation, et pour que Sylvain puisse récupérer la version actuelle; je fusionnerai à moment donné.
fsavard
parents:
diff changeset
184
acae439d6572 Ajouté une modification sur stacked_dae qui utilise les nouvelles SeriesTables. Je le met dans le repository pour que mes expériences en cours continuent sans perturbation, et pour que Sylvain puisse récupérer la version actuelle; je fusionnerai à moment donné.
fsavard
parents:
diff changeset
185 print "Creating SdA with params:"
acae439d6572 Ajouté une modification sur stacked_dae qui utilise les nouvelles SeriesTables. Je le met dans le repository pour que mes expériences en cours continuent sans perturbation, et pour que Sylvain puisse récupérer la version actuelle; je fusionnerai à moment donné.
fsavard
parents:
diff changeset
186 print "batch_size", batch_size
acae439d6572 Ajouté une modification sur stacked_dae qui utilise les nouvelles SeriesTables. Je le met dans le repository pour que mes expériences en cours continuent sans perturbation, et pour que Sylvain puisse récupérer la version actuelle; je fusionnerai à moment donné.
fsavard
parents:
diff changeset
187 print "hidden_layers_sizes", hidden_layers_sizes
acae439d6572 Ajouté une modification sur stacked_dae qui utilise les nouvelles SeriesTables. Je le met dans le repository pour que mes expériences en cours continuent sans perturbation, et pour que Sylvain puisse récupérer la version actuelle; je fusionnerai à moment donné.
fsavard
parents:
diff changeset
188 print "corruption_levels", corruption_levels
acae439d6572 Ajouté une modification sur stacked_dae qui utilise les nouvelles SeriesTables. Je le met dans le repository pour que mes expériences en cours continuent sans perturbation, et pour que Sylvain puisse récupérer la version actuelle; je fusionnerai à moment donné.
fsavard
parents:
diff changeset
189 print "n_ins", n_ins
acae439d6572 Ajouté une modification sur stacked_dae qui utilise les nouvelles SeriesTables. Je le met dans le repository pour que mes expériences en cours continuent sans perturbation, et pour que Sylvain puisse récupérer la version actuelle; je fusionnerai à moment donné.
fsavard
parents:
diff changeset
190 print "n_outs", n_outs
acae439d6572 Ajouté une modification sur stacked_dae qui utilise les nouvelles SeriesTables. Je le met dans le repository pour que mes expériences en cours continuent sans perturbation, et pour que Sylvain puisse récupérer la version actuelle; je fusionnerai à moment donné.
fsavard
parents:
diff changeset
191 print "pretrain_lr", pretrain_lr
acae439d6572 Ajouté une modification sur stacked_dae qui utilise les nouvelles SeriesTables. Je le met dans le repository pour que mes expériences en cours continuent sans perturbation, et pour que Sylvain puisse récupérer la version actuelle; je fusionnerai à moment donné.
fsavard
parents:
diff changeset
192 print "finetune_lr", finetune_lr
acae439d6572 Ajouté une modification sur stacked_dae qui utilise les nouvelles SeriesTables. Je le met dans le repository pour que mes expériences en cours continuent sans perturbation, et pour que Sylvain puisse récupérer la version actuelle; je fusionnerai à moment donné.
fsavard
parents:
diff changeset
193 print "----"
acae439d6572 Ajouté une modification sur stacked_dae qui utilise les nouvelles SeriesTables. Je le met dans le repository pour que mes expériences en cours continuent sans perturbation, et pour que Sylvain puisse récupérer la version actuelle; je fusionnerai à moment donné.
fsavard
parents:
diff changeset
194
acae439d6572 Ajouté une modification sur stacked_dae qui utilise les nouvelles SeriesTables. Je le met dans le repository pour que mes expériences en cours continuent sans perturbation, et pour que Sylvain puisse récupérer la version actuelle; je fusionnerai à moment donné.
fsavard
parents:
diff changeset
195 if len(hidden_layers_sizes) < 1 :
acae439d6572 Ajouté une modification sur stacked_dae qui utilise les nouvelles SeriesTables. Je le met dans le repository pour que mes expériences en cours continuent sans perturbation, et pour que Sylvain puisse récupérer la version actuelle; je fusionnerai à moment donné.
fsavard
parents:
diff changeset
196 raiseException (' You must have at least one hidden layer ')
acae439d6572 Ajouté une modification sur stacked_dae qui utilise les nouvelles SeriesTables. Je le met dans le repository pour que mes expériences en cours continuent sans perturbation, et pour que Sylvain puisse récupérer la version actuelle; je fusionnerai à moment donné.
fsavard
parents:
diff changeset
197
acae439d6572 Ajouté une modification sur stacked_dae qui utilise les nouvelles SeriesTables. Je le met dans le repository pour que mes expériences en cours continuent sans perturbation, et pour que Sylvain puisse récupérer la version actuelle; je fusionnerai à moment donné.
fsavard
parents:
diff changeset
198
acae439d6572 Ajouté une modification sur stacked_dae qui utilise les nouvelles SeriesTables. Je le met dans le repository pour que mes expériences en cours continuent sans perturbation, et pour que Sylvain puisse récupérer la version actuelle; je fusionnerai à moment donné.
fsavard
parents:
diff changeset
199 # allocate symbolic variables for the data
239
42005ec87747 Mergé (manuellement) les changements de Sylvain pour utiliser le code de dataset d'Arnaud, à cette différence près que je n'utilse pas les givens. J'ai probablement une approche différente pour limiter la taille du dataset dans mon débuggage, aussi.
fsavard
parents: 229
diff changeset
200 #index = T.lscalar() # index to a [mini]batch
227
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fsavard
parents:
diff changeset
201 self.x = T.matrix('x') # the data is presented as rasterized images
acae439d6572 Ajouté une modification sur stacked_dae qui utilise les nouvelles SeriesTables. Je le met dans le repository pour que mes expériences en cours continuent sans perturbation, et pour que Sylvain puisse récupérer la version actuelle; je fusionnerai à moment donné.
fsavard
parents:
diff changeset
202 self.y = T.ivector('y') # the labels are presented as 1D vector of
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fsavard
parents:
diff changeset
203 # [int] labels
acae439d6572 Ajouté une modification sur stacked_dae qui utilise les nouvelles SeriesTables. Je le met dans le repository pour que mes expériences en cours continuent sans perturbation, et pour que Sylvain puisse récupérer la version actuelle; je fusionnerai à moment donné.
fsavard
parents:
diff changeset
204
acae439d6572 Ajouté une modification sur stacked_dae qui utilise les nouvelles SeriesTables. Je le met dans le repository pour que mes expériences en cours continuent sans perturbation, et pour que Sylvain puisse récupérer la version actuelle; je fusionnerai à moment donné.
fsavard
parents:
diff changeset
205 for i in xrange( self.n_layers ):
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fsavard
parents:
diff changeset
206 # construct the sigmoidal layer
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fsavard
parents:
diff changeset
207
acae439d6572 Ajouté une modification sur stacked_dae qui utilise les nouvelles SeriesTables. Je le met dans le repository pour que mes expériences en cours continuent sans perturbation, et pour que Sylvain puisse récupérer la version actuelle; je fusionnerai à moment donné.
fsavard
parents:
diff changeset
208 # the size of the input is either the number of hidden units of
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fsavard
parents:
diff changeset
209 # the layer below or the input size if we are on the first layer
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fsavard
parents:
diff changeset
210 if i == 0 :
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fsavard
parents:
diff changeset
211 input_size = n_ins
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fsavard
parents:
diff changeset
212 else:
acae439d6572 Ajouté une modification sur stacked_dae qui utilise les nouvelles SeriesTables. Je le met dans le repository pour que mes expériences en cours continuent sans perturbation, et pour que Sylvain puisse récupérer la version actuelle; je fusionnerai à moment donné.
fsavard
parents:
diff changeset
213 input_size = hidden_layers_sizes[i-1]
acae439d6572 Ajouté une modification sur stacked_dae qui utilise les nouvelles SeriesTables. Je le met dans le repository pour que mes expériences en cours continuent sans perturbation, et pour que Sylvain puisse récupérer la version actuelle; je fusionnerai à moment donné.
fsavard
parents:
diff changeset
214
acae439d6572 Ajouté une modification sur stacked_dae qui utilise les nouvelles SeriesTables. Je le met dans le repository pour que mes expériences en cours continuent sans perturbation, et pour que Sylvain puisse récupérer la version actuelle; je fusionnerai à moment donné.
fsavard
parents:
diff changeset
215 # the input to this layer is either the activation of the hidden
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fsavard
parents:
diff changeset
216 # layer below or the input of the SdA if you are on the first
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fsavard
parents:
diff changeset
217 # layer
acae439d6572 Ajouté une modification sur stacked_dae qui utilise les nouvelles SeriesTables. Je le met dans le repository pour que mes expériences en cours continuent sans perturbation, et pour que Sylvain puisse récupérer la version actuelle; je fusionnerai à moment donné.
fsavard
parents:
diff changeset
218 if i == 0 :
acae439d6572 Ajouté une modification sur stacked_dae qui utilise les nouvelles SeriesTables. Je le met dans le repository pour que mes expériences en cours continuent sans perturbation, et pour que Sylvain puisse récupérer la version actuelle; je fusionnerai à moment donné.
fsavard
parents:
diff changeset
219 layer_input = self.x
acae439d6572 Ajouté une modification sur stacked_dae qui utilise les nouvelles SeriesTables. Je le met dans le repository pour que mes expériences en cours continuent sans perturbation, et pour que Sylvain puisse récupérer la version actuelle; je fusionnerai à moment donné.
fsavard
parents:
diff changeset
220 else:
acae439d6572 Ajouté une modification sur stacked_dae qui utilise les nouvelles SeriesTables. Je le met dans le repository pour que mes expériences en cours continuent sans perturbation, et pour que Sylvain puisse récupérer la version actuelle; je fusionnerai à moment donné.
fsavard
parents:
diff changeset
221 layer_input = self.layers[-1].output
acae439d6572 Ajouté une modification sur stacked_dae qui utilise les nouvelles SeriesTables. Je le met dans le repository pour que mes expériences en cours continuent sans perturbation, et pour que Sylvain puisse récupérer la version actuelle; je fusionnerai à moment donné.
fsavard
parents:
diff changeset
222
acae439d6572 Ajouté une modification sur stacked_dae qui utilise les nouvelles SeriesTables. Je le met dans le repository pour que mes expériences en cours continuent sans perturbation, et pour que Sylvain puisse récupérer la version actuelle; je fusionnerai à moment donné.
fsavard
parents:
diff changeset
223 layer = SigmoidalLayer(rng, layer_input, input_size,
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fsavard
parents:
diff changeset
224 hidden_layers_sizes[i] )
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fsavard
parents:
diff changeset
225 # add the layer to the
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fsavard
parents:
diff changeset
226 self.layers += [layer]
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fsavard
parents:
diff changeset
227 self.params += layer.params
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fsavard
parents:
diff changeset
228
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fsavard
parents:
diff changeset
229 # Construct a denoising autoencoder that shared weights with this
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fsavard
parents:
diff changeset
230 # layer
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fsavard
parents:
diff changeset
231 dA_layer = dA(input_size, hidden_layers_sizes[i], \
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fsavard
parents:
diff changeset
232 corruption_level = corruption_levels[0],\
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fsavard
parents:
diff changeset
233 input = layer_input, \
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fsavard
parents:
diff changeset
234 shared_W = layer.W, shared_b = layer.b)
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fsavard
parents:
diff changeset
235
acae439d6572 Ajouté une modification sur stacked_dae qui utilise les nouvelles SeriesTables. Je le met dans le repository pour que mes expériences en cours continuent sans perturbation, et pour que Sylvain puisse récupérer la version actuelle; je fusionnerai à moment donné.
fsavard
parents:
diff changeset
236 self.all_params += dA_layer.params
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fsavard
parents:
diff changeset
237
acae439d6572 Ajouté une modification sur stacked_dae qui utilise les nouvelles SeriesTables. Je le met dans le repository pour que mes expériences en cours continuent sans perturbation, et pour que Sylvain puisse récupérer la version actuelle; je fusionnerai à moment donné.
fsavard
parents:
diff changeset
238 # Construct a function that trains this dA
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fsavard
parents:
diff changeset
239 # compute gradients of layer parameters
acae439d6572 Ajouté une modification sur stacked_dae qui utilise les nouvelles SeriesTables. Je le met dans le repository pour que mes expériences en cours continuent sans perturbation, et pour que Sylvain puisse récupérer la version actuelle; je fusionnerai à moment donné.
fsavard
parents:
diff changeset
240 gparams = T.grad(dA_layer.cost, dA_layer.params)
acae439d6572 Ajouté une modification sur stacked_dae qui utilise les nouvelles SeriesTables. Je le met dans le repository pour que mes expériences en cours continuent sans perturbation, et pour que Sylvain puisse récupérer la version actuelle; je fusionnerai à moment donné.
fsavard
parents:
diff changeset
241 # compute the list of updates
acae439d6572 Ajouté une modification sur stacked_dae qui utilise les nouvelles SeriesTables. Je le met dans le repository pour que mes expériences en cours continuent sans perturbation, et pour que Sylvain puisse récupérer la version actuelle; je fusionnerai à moment donné.
fsavard
parents:
diff changeset
242 updates = {}
acae439d6572 Ajouté une modification sur stacked_dae qui utilise les nouvelles SeriesTables. Je le met dans le repository pour que mes expériences en cours continuent sans perturbation, et pour que Sylvain puisse récupérer la version actuelle; je fusionnerai à moment donné.
fsavard
parents:
diff changeset
243 for param, gparam in zip(dA_layer.params, gparams):
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fsavard
parents:
diff changeset
244 updates[param] = param - gparam * pretrain_lr
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fsavard
parents:
diff changeset
245
acae439d6572 Ajouté une modification sur stacked_dae qui utilise les nouvelles SeriesTables. Je le met dans le repository pour que mes expériences en cours continuent sans perturbation, et pour que Sylvain puisse récupérer la version actuelle; je fusionnerai à moment donné.
fsavard
parents:
diff changeset
246 # create a function that trains the dA
239
42005ec87747 Mergé (manuellement) les changements de Sylvain pour utiliser le code de dataset d'Arnaud, à cette différence près que je n'utilse pas les givens. J'ai probablement une approche différente pour limiter la taille du dataset dans mon débuggage, aussi.
fsavard
parents: 229
diff changeset
247 update_fn = theano.function([self.x], dA_layer.cost, \
42005ec87747 Mergé (manuellement) les changements de Sylvain pour utiliser le code de dataset d'Arnaud, à cette différence près que je n'utilse pas les givens. J'ai probablement une approche différente pour limiter la taille du dataset dans mon débuggage, aussi.
fsavard
parents: 229
diff changeset
248 updates = updates)#,
42005ec87747 Mergé (manuellement) les changements de Sylvain pour utiliser le code de dataset d'Arnaud, à cette différence près que je n'utilse pas les givens. J'ai probablement une approche différente pour limiter la taille du dataset dans mon débuggage, aussi.
fsavard
parents: 229
diff changeset
249 # givens = {
42005ec87747 Mergé (manuellement) les changements de Sylvain pour utiliser le code de dataset d'Arnaud, à cette différence près que je n'utilse pas les givens. J'ai probablement une approche différente pour limiter la taille du dataset dans mon débuggage, aussi.
fsavard
parents: 229
diff changeset
250 # self.x : ensemble})
42005ec87747 Mergé (manuellement) les changements de Sylvain pour utiliser le code de dataset d'Arnaud, à cette différence près que je n'utilse pas les givens. J'ai probablement une approche différente pour limiter la taille du dataset dans mon débuggage, aussi.
fsavard
parents: 229
diff changeset
251 # collect this function into a list
42005ec87747 Mergé (manuellement) les changements de Sylvain pour utiliser le code de dataset d'Arnaud, à cette différence près que je n'utilse pas les givens. J'ai probablement une approche différente pour limiter la taille du dataset dans mon débuggage, aussi.
fsavard
parents: 229
diff changeset
252 #update_fn = theano.function([index], dA_layer.cost, \
42005ec87747 Mergé (manuellement) les changements de Sylvain pour utiliser le code de dataset d'Arnaud, à cette différence près que je n'utilse pas les givens. J'ai probablement une approche différente pour limiter la taille du dataset dans mon débuggage, aussi.
fsavard
parents: 229
diff changeset
253 # updates = updates,
42005ec87747 Mergé (manuellement) les changements de Sylvain pour utiliser le code de dataset d'Arnaud, à cette différence près que je n'utilse pas les givens. J'ai probablement une approche différente pour limiter la taille du dataset dans mon débuggage, aussi.
fsavard
parents: 229
diff changeset
254 # givens = {
42005ec87747 Mergé (manuellement) les changements de Sylvain pour utiliser le code de dataset d'Arnaud, à cette différence près que je n'utilse pas les givens. J'ai probablement une approche différente pour limiter la taille du dataset dans mon débuggage, aussi.
fsavard
parents: 229
diff changeset
255 # self.x : train_set_x[index*batch_size:(index+1)*batch_size] / self.shared_divider})
227
acae439d6572 Ajouté une modification sur stacked_dae qui utilise les nouvelles SeriesTables. Je le met dans le repository pour que mes expériences en cours continuent sans perturbation, et pour que Sylvain puisse récupérer la version actuelle; je fusionnerai à moment donné.
fsavard
parents:
diff changeset
256 # collect this function into a list
acae439d6572 Ajouté une modification sur stacked_dae qui utilise les nouvelles SeriesTables. Je le met dans le repository pour que mes expériences en cours continuent sans perturbation, et pour que Sylvain puisse récupérer la version actuelle; je fusionnerai à moment donné.
fsavard
parents:
diff changeset
257 self.pretrain_functions += [update_fn]
acae439d6572 Ajouté une modification sur stacked_dae qui utilise les nouvelles SeriesTables. Je le met dans le repository pour que mes expériences en cours continuent sans perturbation, et pour que Sylvain puisse récupérer la version actuelle; je fusionnerai à moment donné.
fsavard
parents:
diff changeset
258
acae439d6572 Ajouté une modification sur stacked_dae qui utilise les nouvelles SeriesTables. Je le met dans le repository pour que mes expériences en cours continuent sans perturbation, et pour que Sylvain puisse récupérer la version actuelle; je fusionnerai à moment donné.
fsavard
parents:
diff changeset
259
acae439d6572 Ajouté une modification sur stacked_dae qui utilise les nouvelles SeriesTables. Je le met dans le repository pour que mes expériences en cours continuent sans perturbation, et pour que Sylvain puisse récupérer la version actuelle; je fusionnerai à moment donné.
fsavard
parents:
diff changeset
260 # We now need to add a logistic layer on top of the MLP
acae439d6572 Ajouté une modification sur stacked_dae qui utilise les nouvelles SeriesTables. Je le met dans le repository pour que mes expériences en cours continuent sans perturbation, et pour que Sylvain puisse récupérer la version actuelle; je fusionnerai à moment donné.
fsavard
parents:
diff changeset
261 self.logLayer = LogisticRegression(\
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fsavard
parents:
diff changeset
262 input = self.layers[-1].output,\
acae439d6572 Ajouté une modification sur stacked_dae qui utilise les nouvelles SeriesTables. Je le met dans le repository pour que mes expériences en cours continuent sans perturbation, et pour que Sylvain puisse récupérer la version actuelle; je fusionnerai à moment donné.
fsavard
parents:
diff changeset
263 n_in = hidden_layers_sizes[-1], n_out = n_outs)
acae439d6572 Ajouté une modification sur stacked_dae qui utilise les nouvelles SeriesTables. Je le met dans le repository pour que mes expériences en cours continuent sans perturbation, et pour que Sylvain puisse récupérer la version actuelle; je fusionnerai à moment donné.
fsavard
parents:
diff changeset
264
acae439d6572 Ajouté une modification sur stacked_dae qui utilise les nouvelles SeriesTables. Je le met dans le repository pour que mes expériences en cours continuent sans perturbation, et pour que Sylvain puisse récupérer la version actuelle; je fusionnerai à moment donné.
fsavard
parents:
diff changeset
265 self.params += self.logLayer.params
acae439d6572 Ajouté une modification sur stacked_dae qui utilise les nouvelles SeriesTables. Je le met dans le repository pour que mes expériences en cours continuent sans perturbation, et pour que Sylvain puisse récupérer la version actuelle; je fusionnerai à moment donné.
fsavard
parents:
diff changeset
266 self.all_params += self.logLayer.params
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fsavard
parents:
diff changeset
267 # construct a function that implements one step of finetunining
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fsavard
parents:
diff changeset
268
acae439d6572 Ajouté une modification sur stacked_dae qui utilise les nouvelles SeriesTables. Je le met dans le repository pour que mes expériences en cours continuent sans perturbation, et pour que Sylvain puisse récupérer la version actuelle; je fusionnerai à moment donné.
fsavard
parents:
diff changeset
269 # compute the cost, defined as the negative log likelihood
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fsavard
parents:
diff changeset
270 cost = self.logLayer.negative_log_likelihood(self.y)
acae439d6572 Ajouté une modification sur stacked_dae qui utilise les nouvelles SeriesTables. Je le met dans le repository pour que mes expériences en cours continuent sans perturbation, et pour que Sylvain puisse récupérer la version actuelle; je fusionnerai à moment donné.
fsavard
parents:
diff changeset
271 # compute the gradients with respect to the model parameters
acae439d6572 Ajouté une modification sur stacked_dae qui utilise les nouvelles SeriesTables. Je le met dans le repository pour que mes expériences en cours continuent sans perturbation, et pour que Sylvain puisse récupérer la version actuelle; je fusionnerai à moment donné.
fsavard
parents:
diff changeset
272 gparams = T.grad(cost, self.params)
acae439d6572 Ajouté une modification sur stacked_dae qui utilise les nouvelles SeriesTables. Je le met dans le repository pour que mes expériences en cours continuent sans perturbation, et pour que Sylvain puisse récupérer la version actuelle; je fusionnerai à moment donné.
fsavard
parents:
diff changeset
273 # compute list of updates
acae439d6572 Ajouté une modification sur stacked_dae qui utilise les nouvelles SeriesTables. Je le met dans le repository pour que mes expériences en cours continuent sans perturbation, et pour que Sylvain puisse récupérer la version actuelle; je fusionnerai à moment donné.
fsavard
parents:
diff changeset
274 updates = {}
acae439d6572 Ajouté une modification sur stacked_dae qui utilise les nouvelles SeriesTables. Je le met dans le repository pour que mes expériences en cours continuent sans perturbation, et pour que Sylvain puisse récupérer la version actuelle; je fusionnerai à moment donné.
fsavard
parents:
diff changeset
275 for param,gparam in zip(self.params, gparams):
acae439d6572 Ajouté une modification sur stacked_dae qui utilise les nouvelles SeriesTables. Je le met dans le repository pour que mes expériences en cours continuent sans perturbation, et pour que Sylvain puisse récupérer la version actuelle; je fusionnerai à moment donné.
fsavard
parents:
diff changeset
276 updates[param] = param - gparam*finetune_lr
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fsavard
parents:
diff changeset
277
239
42005ec87747 Mergé (manuellement) les changements de Sylvain pour utiliser le code de dataset d'Arnaud, à cette différence près que je n'utilse pas les givens. J'ai probablement une approche différente pour limiter la taille du dataset dans mon débuggage, aussi.
fsavard
parents: 229
diff changeset
278 self.finetune = theano.function([self.x,self.y], cost,
42005ec87747 Mergé (manuellement) les changements de Sylvain pour utiliser le code de dataset d'Arnaud, à cette différence près que je n'utilse pas les givens. J'ai probablement une approche différente pour limiter la taille du dataset dans mon débuggage, aussi.
fsavard
parents: 229
diff changeset
279 updates = updates)#,
42005ec87747 Mergé (manuellement) les changements de Sylvain pour utiliser le code de dataset d'Arnaud, à cette différence près que je n'utilse pas les givens. J'ai probablement une approche différente pour limiter la taille du dataset dans mon débuggage, aussi.
fsavard
parents: 229
diff changeset
280 # givens = {
42005ec87747 Mergé (manuellement) les changements de Sylvain pour utiliser le code de dataset d'Arnaud, à cette différence près que je n'utilse pas les givens. J'ai probablement une approche différente pour limiter la taille du dataset dans mon débuggage, aussi.
fsavard
parents: 229
diff changeset
281 # self.x : train_set_x[index*batch_size:(index+1)*batch_size]/self.shared_divider,
42005ec87747 Mergé (manuellement) les changements de Sylvain pour utiliser le code de dataset d'Arnaud, à cette différence près que je n'utilse pas les givens. J'ai probablement une approche différente pour limiter la taille du dataset dans mon débuggage, aussi.
fsavard
parents: 229
diff changeset
282 # self.y : train_set_y[index*batch_size:(index+1)*batch_size]} )
227
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fsavard
parents:
diff changeset
283
acae439d6572 Ajouté une modification sur stacked_dae qui utilise les nouvelles SeriesTables. Je le met dans le repository pour que mes expériences en cours continuent sans perturbation, et pour que Sylvain puisse récupérer la version actuelle; je fusionnerai à moment donné.
fsavard
parents:
diff changeset
284 # symbolic variable that points to the number of errors made on the
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fsavard
parents:
diff changeset
285 # minibatch given by self.x and self.y
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fsavard
parents:
diff changeset
286
acae439d6572 Ajouté une modification sur stacked_dae qui utilise les nouvelles SeriesTables. Je le met dans le repository pour que mes expériences en cours continuent sans perturbation, et pour que Sylvain puisse récupérer la version actuelle; je fusionnerai à moment donné.
fsavard
parents:
diff changeset
287 self.errors = self.logLayer.errors(self.y)
acae439d6572 Ajouté une modification sur stacked_dae qui utilise les nouvelles SeriesTables. Je le met dans le repository pour que mes expériences en cours continuent sans perturbation, et pour que Sylvain puisse récupérer la version actuelle; je fusionnerai à moment donné.
fsavard
parents:
diff changeset
288
acae439d6572 Ajouté une modification sur stacked_dae qui utilise les nouvelles SeriesTables. Je le met dans le repository pour que mes expériences en cours continuent sans perturbation, et pour que Sylvain puisse récupérer la version actuelle; je fusionnerai à moment donné.
fsavard
parents:
diff changeset
289 if __name__ == '__main__':
acae439d6572 Ajouté une modification sur stacked_dae qui utilise les nouvelles SeriesTables. Je le met dans le repository pour que mes expériences en cours continuent sans perturbation, et pour que Sylvain puisse récupérer la version actuelle; je fusionnerai à moment donné.
fsavard
parents:
diff changeset
290 import sys
acae439d6572 Ajouté une modification sur stacked_dae qui utilise les nouvelles SeriesTables. Je le met dans le repository pour que mes expériences en cours continuent sans perturbation, et pour que Sylvain puisse récupérer la version actuelle; je fusionnerai à moment donné.
fsavard
parents:
diff changeset
291 args = sys.argv[1:]
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parents:
diff changeset
292