sleep_apnea_hybrid/exam/试验记录.txt
2022-10-14 22:33:34 +08:00

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整晚数据集训练 110class_weight 解决不平衡问题,
数据集减去平均值外,没有其他的预处理方法
# 初探学习率
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000
学习率 1e-4 epoch 20 过早epoch 6过拟合
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001
学习率 1e-5 epoch 50 可以
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002
学习率 1e-6 epoch 50 比较合适,就是太慢了
# 主要影响F1的是precision
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非整晚数据集训练 13.5class_weight 解决不平衡问题,
数据集减去平均值外,没有其他的预处理方法
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003
学习率 1e-5 epoch 50
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非整晚数据集训练 13.5class_weight 解决不平衡问题,
数据集减去平均值外,没有其他的预处理方法 保持正样本权重为1改成保持负样本权重为1
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004
学习率 1e-5 epoch 50
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非整晚数据集训练 13.5class_weight 解决不平衡问题,
数据集减去平均值外,没有其他的预处理方法 改成单输出
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005
学习率 1e-5 epoch 50
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以下开始测试预处理方法
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非整晚数据集训练 13.5class_weight 解决不平衡问题,
数据集减去平均值外削顶600归一化
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011
学习率 1e-5 epoch 50
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非整晚数据集训练 13.5class_weight 解决不平衡问题,
数据集减去平均值外使用整体混叠信号Z-score整理数据集
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012
学习率 1e-5 epoch 50
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非整晚数据集训练 13.5class_weight 解决不平衡问题,
数据集减去平均值外使用每个片段的混叠信号Z-score整理数据集
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013
学习率 1e-5 epoch 50
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非整晚数据集训练 13.5class_weight 解决不平衡问题,
数据集减去平均值外,使用大体动检测后缩放
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014
学习率 1e-5 EPOCH 50
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非整晚数据集训练 13.5class_weight 解决不平衡问题,
数据集减去平均值外,选上述最好的处理方法[无处理]
# 修改卷积层的激活函数, 将呼吸的采样率从提升至10Hz并每0.5秒输入到LSTM
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021
学习率 1e-5 EPOCH 50
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非整晚数据集训练 13.5class_weight 解决不平衡问题,
数据集减去平均值外,无预处理
# 修改卷积层的激活函数 RESP用CNN STFT用LSTM
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022
学习率 1e-5 EPOCH 50
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非整晚数据集训练 13.5class_weight 解决不平衡问题,
数据集减去平均值外削顶600归一化
# 修改卷积层的激活函数 RESP用CNN STFT用LSTM
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023
学习率 1e-5 EPOCH 50
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非整晚数据集训练 13.5class_weight 解决不平衡问题,
数据集减去平均值外,选上述最好的处理方法
# 修改卷积层的激活函数 RESP用CNN(RESNET?) STFT用LSTM 对两者输出的结果再用CNN
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024
学习率 1e-5 EPOCH 20 TODO
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非整晚数据集训练 13.5class_weight 解决不平衡问题,
数据集减去平均值外,选上述最好的处理方法
# 修改卷积层的激活函数 RESP用CNN(RESNET?) STFT用LSTM 对两者输出的结果再用CNN
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025
学习率 1e-5 EPOCH 20 TODO
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##
TODO: 质量好的信号结果分析;严重程度的分析
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**全量**整晚数据集训练 110class_weight 解决不平衡问题,
数据集减去平均值外,选上述最好的处理方法
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031
学习率 1e-2 epoch 300
呼吸10Hz 纯BI-LSTM
300个点折成60,5
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**全量**整晚数据集训练 110class_weight 解决不平衡问题,
数据集减去平均值外,选上述最好的处理方法
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032
学习率 1e-2 epoch 300
呼吸10Hz 纯BI-LSTM
300个点保持300 1
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**全量**整晚数据集训练 110class_weight 解决不平衡问题,
数据集减去平均值外,选上述最好的处理方法
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033
学习率 1e-2 epoch 300
呼吸10Hz 两层BI-LSTM
300个点保持300 1
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非整晚数据集训练 13.5仅用质量好的数据训练class_weight 解决不平衡问题,
数据集减去平均值外,选上述最好的处理方法
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0xx
学习率 1e-4 这个不实现先
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