深層学習モデルの仕組み【前編】

画像認識や生成技術の基礎「CNN」「GAN」とは? 押さえたい特徴と違い

主要な深層学習モデルとして「畳み込みニューラルネットワーク」(CNN)と「敵対的生成ネットワーク」(GAN)がある。両者には似通う点があるが、仕組みや使い方は異なる。その成り立ちから解説する。

 深層学習(ディープラーニング)は、人間の脳の神経回路を模倣した「ニューラルネットワーク」を用いる機械学習の手法だ。代表的なモデルとして以下の2つがある。

  • CNN(Convolutional Neural Network:畳み込みニューラルネットワーク)
  • GAN(Generative Adversarial Network:敵対的生成ネットワーク)

 簡単に説明すると、CNNは写真に猫が映っていることを認識するモデルで、GANは猫が映っている写真を生成するモデルだ。CNNはGANの一部として、画像や音声コンテンツを生成、識別するために使われることもある。

 コンサルティング企業SSA & Companyでプリンシパルデータサイエンティストを務めるジョン・ブランケンベイカー氏によると、CNNとGANの本質は類似するものの、仕組みや出力内容は異なるという。その成り立ちから見ていこう。

CNN(畳み込みニューラルネットワーク)

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George Lawton
George Lawton

ロンドンに拠点を置くフリーランスのジャーナリスト。テクノロジーやビジネス分野を中心に30年以上の執筆経験を持つ。DevOps、人工知能(AI)技術、感情知性(Emotional Intelligence)、変革的リーダーシップ理論などの分野に関心を持つ。

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