Microsoft MVP성태의 닷넷 이야기
글쓴 사람
정성태 (techsharer at outlook.com)
홈페이지
첨부 파일

(시리즈 글이 7개 있습니다.)
Math: 15. 그래프 그리기로 알아보는 뉴턴-랩슨(Newton-Raphson's method)법과 제곱근 구하기 - C#
; https://www.sysnet.pe.kr/2/0/10911

Math: 53. C# - 행렬식을 이용한 최소 자승법(LSM: Least Square Method)
; https://www.sysnet.pe.kr/2/0/11918

Math: 54. C# - 최소 자승법의 1차 함수에 대한 매개변수를 단순 for 문으로 구하는 방법
; https://www.sysnet.pe.kr/2/0/11919

Math: 55. C# - 다항식을 위한 최소 자승법(Least Squares Method)
; https://www.sysnet.pe.kr/2/0/11921

Math: 56. C# - 그래프 그리기로 알아보는 경사 하강법의 최소/최댓값 구하기
; https://www.sysnet.pe.kr/2/0/11923

Math: 57. C# - 해석학적 방법을 이용한 최소 자승법
; https://www.sysnet.pe.kr/2/0/11924

Math: 58. C# - 최소 자승법의 1차, 2차 수렴 그래프 변화 확인
; https://www.sysnet.pe.kr/2/0/11936




C# - 그래프 그리기로 알아보는 경사 하강법의 최소/최대 값 구하기

예전에 미분을 이용한,

그래프 그리기로 알아보는 뉴턴-랩슨(Newton-Raphson's method)법과 제곱근 구하기 - C#
; https://www.sysnet.pe.kr/2/0/10911

방정식의 근사해를 알아본 적이 있는데요. 도함수의 다음과 같은 특성을 이용하면,

f' < 0: 최솟값은 우측에.
f' = 0: 최솟값
f' > 0: 최솟값은 좌측에.

최솟값을 (그 반대로는 최댓값을) 근사할 수 있습니다. 예를 들어, f(x) = x^2 - 2x + 1이라는 방정식이 있다면,

gradient_descent_1.png

이것의 도함수는 f'(x) = 2x - 2가 되고, (무작위로 선정한) x = 10으로 시작하는 경우 최솟값을 다음과 같이 이동하면서 근사할 수 있습니다.

f'(10) = 18 > 0: 최솟값은 좌측에 있으므로 다음번 x는 좀 더 작게 시도.
f'( 9) = 16 > 0:  "
f'( 8) = 14 > 0:  "
...            :  "
f'( 1) =  0 = 0:  최솟값

물론 위의 경우에는 1씩 줄여나가다 운이 좋아 정확히 최솟값 위치에 왔지만 단순하지 않은 상황에서는 근삿값에 대한 범위를 마련하고 그것을 만족하는 수준이거나, 아니면 근삿값으로 진행하는 과정 중에 원하는 수준만큼의 변화가 없다면 중단하는 식으로 작성하면 됩니다.

코드로 만들어 보면,

using MathNet.Numerics.Random;
using PLplot;
using System;
using System.Linq;

namespace ConsoleApp2
{
    class Program
    {
        static void Main(string[] args)
        {
            Func<double, double> f = (x) => (x - 1) * (x - 1);
            Func<double, double> df = (x) => 2 * x - 2;

            // 그래프 출력
            DrawPlotChart(-14, 14, -10, 120, f, df);
        }

        private static void DrawPlotChart(double xMin, double xMax, double yMin, double yMax, 
            Func<double, double> orgDrawFunc, Func<double, double> dfDrawFunc)
        {
            string chartFileName = "click.svg";

            using (var pl = new PLStream())
            {
                pl.sdev("svg");
                pl.sfnam(chartFileName);
                pl.spal0("cmap0_alternate.pal");
                pl.init();

                pl.env(xMin, xMax, yMin, yMax, AxesScale.Independent, AxisBox.BoxTicksLabelsAxes);
                pl.lab("X", "Y", "y = x^2 - 2x + 1");

                pl.spal0("");
                pl.col0(PLplot.Color.Blue);

                // y = x ^ 2 - 2x + 1 그래프를 그리고,
                {
                    double[] ptX = Utils.RangeInclusive(xMin, xMax, 0.01).ToArray();
                    double[] ptY = null;

                    ptY = new double[ptX.Length];
                    for (int i = 0; i < ptX.Length; i++)
                    {
                        ptY[i] = orgDrawFunc(ptX[i]);
                    }

                    pl.line(ptX, ptY);
                }

                char code = Symbol.Bullet;
                pl.col0(PLplot.Color.Blue);

                // x = 15에서 시작해 도함수의 결과에 따라 0.1씩 변위를 주며 최솟값으로 이동하는 과정을 점으로 출력
                int maxTrial = 1000;
                double anyX = 15.0; // 랜덤 값

                while (maxTrial-- > 0)
                {
                    double yPos = dfDrawFunc(anyX);
                    pl.Point(anyX, orgDrawFunc(anyX), code);

                    if (yPos.GetCloseToZeroSlope())
                    {
                        break;
                    }
                    else anyX += (yPos > 0) ? -0.1 : 0.1;
                }

                pl.eop();
                pl.gver(out var verText);
            }
        }
    }

    public static class Utils
    {
        public static IEnumerable<T> RangeInclusive<T>(T start, T stop, T step)
        {
            dynamic dStart = start;
            dynamic dStop = stop;
            dynamic dStep = step;

            if (dStep == 0)
                throw new ArgumentException("Parameter step cannot equal zero.");

            if (dStart < dStop && dStep > 0)
            {
                for (var i = dStart; i <= dStop; i += dStep)
                {
                    yield return i;
                }
            }
            else if (dStart > dStop && dStep < 0)
            {
                for (var i = dStart; i >= dStop; i += dStep)
                {
                    yield return i;
                }
            }
        }

        public static void Point(this PLStream pl, double x, double y, char code)
        {
            pl.poin(new double[] { x }, new double[] { y }, code);
        }

        public static bool GetCloseToZeroSlope(this double value)
        {
            return Math.Abs(value) < 1e-03 ? true : false;
        }
    }
}

다음과 같은 출력을 얻을 수 있습니다.

gradient_descent_2.png

보는 바와 같이 최솟값으로 잘 수렴하고 있죠! ^^




"그래프 그리기로 알아보는 뉴턴-랩슨(Newton-Raphson's method)법과 제곱근 구하기 - C#" 글을 보면, 도함수로 접근하면서 처음에는 크게 이동하다가 점차 간격이 작아지게 되는데 마찬가지로 경사 하강법도 단순하게 x의 값을 일정 수로 줄여나가기 보다 다음과 같은 식으로 이전 x 값 기준으로 줄여나가는 방식이 있습니다.

x := x - f'(x)

하지만, 단순히 위와 같이 하면 f'(x)의 반환값이 크기 때문에 x 값의 부호를 반대로 만들어 근삿값을 진동하는 식으로 접근하게 됩니다. 이런 문제를 해결하기 위해 약간의 조정값을 f'(x)에 곱해주면,

x := x - n * f'(x) // n == 학습 비율(learning rate)
                   // 예를 들어 n = 0.1

즉, 이전 코드를 다음과 같이 개선한 후,

anyX = 15.0;
double t = 0.1;

while (maxTrial-- > 0)
{
    double yPos = dfDrawFunc(anyX);
    pl.Point(anyX, orgDrawFunc(anyX), code);

    if (yPos.GetCloseToZeroSlope())
    {
        break;
    }
    else anyX -= (t * yPos);
}

결과를 보면, 훨씬 빨리 최솟값으로 수렴하는 것을 확인할 수 있습니다.

gradient_descent_3.png

(첨부 파일은 이 글의 예제 코드를 포함합니다.)




수렴을 좀 더 빨리하기 위해, 데이터에 대한 전처리를 수행하는 과정이 바로 정규화입니다. 예를 들어 이전 글을 보면,

ML.NET 데이터 정규화
; https://www.sysnet.pe.kr/2/0/11922

click.csv 파일의 x 값 범위가 25 ~ 272에 해당하는데 이것을 z-score 정규화를 거치면 -1.7406785589738 ~ 1.94669368859505가 되어 수렴을 시작할 수 있는 랜덤 값 범위를 대폭 줄이게 됩니다.

참고로, 직관적으로 아시겠지만 ^^ 경사 하강법은,

경사 하강법
; https://ko.wikipedia.org/wiki/%EA%B2%BD%EC%82%AC_%ED%95%98%EA%B0%95%EB%B2%95

지역 근사해는 찾아도, 전역 근사해를 찾지 못할 수 있습니다. 아래의 그래프와 같은 상황들을 보면 이해가 되실 것입니다. ^^

gradient_descent_4.png

gradient_descent_5.png

이에 대한 보완으로 "확률 경사 하강법"과 "미니 배치법"이 있다고 하니 좀 더 자세한 사항은 "기초 수학으로 이해하는 머신러닝 알고리즘" 책을 보시면 되겠습니다. ^^




[이 글에 대해서 여러분들과 의견을 공유하고 싶습니다. 틀리거나 미흡한 부분 또는 의문 사항이 있으시면 언제든 댓글 남겨주십시오.]







[최초 등록일: ]
[최종 수정일: 5/31/2019]

Creative Commons License
이 저작물은 크리에이티브 커먼즈 코리아 저작자표시-비영리-변경금지 2.0 대한민국 라이센스에 따라 이용하실 수 있습니다.
by SeongTae Jeong, mailto:techsharer at outlook.com

비밀번호

댓글 작성자
 




... 16  17  18  19  20  21  22  [23]  24  25  26  27  28  29  30  ...
NoWriterDateCnt.TitleFile(s)
13047정성태5/6/20226496오류 유형: 809. Speech Recognition could not start
13046정성태5/5/20226787.NET Framework: 2002. C# XingAPI - ACF 파일을 이용한 퀀트 종목 찾기(t1857)
13045정성태5/5/20226845.NET Framework: 2001. C# XingAPI - 주식 종목에 따른 PBR, PER, ROE 구하는 방법(t3341 예제)
13044정성태5/4/20226303오류 유형: 808. error : clang++ exited with code 127
13043정성태5/3/20225940오류 유형: 807. C# - 닷넷 응용 프로그램에서 Informix DB 사용 시 오류 메시지 정리
13042정성태5/3/20226332.NET Framework: 2000. C# - 닷넷 응용 프로그램에서 Informix DB 사용 방법파일 다운로드1
13041정성태4/28/20226592개발 환경 구성: 642. Informix 데이터베이스 docker 환경 구성
13040정성태4/27/20227130VC++: 156. 비주얼 스튜디오 - Linux C/C++ 프로젝트에서 openssl 링크하는 방법
13039정성태4/27/20227898.NET Framework: 1999. C# - Playwright를 이용한 간단한 브라우저 제어 실습
13038정성태4/26/20225810오류 유형: 806. twine 실행 시 ConfigParser.ParsingError: File contains parsing errors: /root/.pypirc
13037정성태4/25/20226124.NET Framework: 1998. Azure Functions를 사용한 간단한 실습
13036정성태4/24/20226846.NET Framework: 1997. C# - nano 시간을 가져오는 방법 [2]
13035정성태4/22/20227413Windows: 204. Windows 10부터 바뀐 QueryPerformanceFrequency, QueryPerformanceCounter
13034정성태4/21/20226824.NET Framework: 1996. C# XingAPI - 주식 종목에 따른 PBR, PER, ROE, ROA 구하는 방법(t3320, t8430 예제)파일 다운로드1
13033정성태4/18/20227414.NET Framework: 1195. C# - Thread.Yield와 Thread.Sleep(0)의 차이점(?)
13032정성태4/17/20227125오류 유형: 805. Github의 50MB 파일 크기 제한 - warning: GH001: Large files detected. You may want to try Git Large File Storage
13031정성태4/15/20226674.NET Framework: 1194. C# - IdealProcessor와 ProcessorAffinity의 차이점
13030정성태4/15/20226348오류 유형: 804. 정규 표현식 오류 - Quantifier {x,y} following nothing.
13029정성태4/14/20226769Windows: 203. iisreset 후에도 이전에 설정한 전역 환경 변수가 w3wp.exe에 적용되는 문제
13028정성태4/13/20226680.NET Framework: 1193. (appsettings.json처럼) web.config의 Debug/Release에 따른 설정 적용
13027정성태4/12/20226986.NET Framework: 1192. C# - 환경 변수의 변화를 알리는 WM_SETTINGCHANGE Win32 메시지 사용법파일 다운로드1
13026정성태4/11/20228468.NET Framework: 1191. C 언어로 작성된 FFmpeg Examples의 C# 포팅 전체 소스 코드 [3]
13025정성태4/11/20227829.NET Framework: 1190. C# - ffmpeg(FFmpeg.AutoGen)를 이용한 vaapi_encode.c, vaapi_transcode.c 예제 포팅
13024정성태4/7/20226365.NET Framework: 1189. C# - 런타임 환경에 따라 달라진 AppDomain.GetCurrentThreadId 메서드
13023정성태4/6/20226658.NET Framework: 1188. C# - ffmpeg(FFmpeg.AutoGen)를 이용한 transcoding.c 예제 포팅 [3]
13022정성태3/31/20226548Windows: 202. 윈도우 11 업그레이드 - "PC Health Check"를 통과했지만 여전히 업그레이드가 안 되는 경우 해결책
... 16  17  18  19  20  21  22  [23]  24  25  26  27  28  29  30  ...