3偉大なクリスチャン指導者の資質を定義する

神は指導者が良い戦いと戦い、増殖するのを助けます。

良い戦いを戦うには多数の指導者が必要であり、指導者が時には死傷者になることを知っている、偉大な指導者は意図的に自分自身を再現する者

最終的には、私たち全員が家に呼ばれるので、誰が私たちの場所を取るためにそこにいるのでしょうか?

パウロはテモテと他の人に彼の代わりを用意させました。 イライジャはエリシャを用意した モーセはヨシュアとケイレブを準備した。 イエスは天に昇ったときに七十人、十二人、三人の準備をされました。

偉大な指導者たちは、悪魔の偽造品によって満たされるのを待っている真空を残すことはありませんが、彼らは世界中で神の王国を拡大する準備ができている資格のある代替品を増やすことに熱心に取り組んでいます。

この重要な格言についての私の理解は、かつて私の息子との思い出に残る会話を促しました。 彼は大学を卒業に近づいたとして、私はポイントを作るだろう望んでいたいくつかの家族の歴史を共有しました。 私は何度も父親として失敗したことを息子に認め、私を許すように頼んだ。

それから私は彼に、私の失敗にもかかわらず、彼は私が与えられたよりも良い父親を与えられていたことを説明しました。 私はすぐに同じことが私にとって真実であったことを説明しました–私は私の父が与えられていたよりも良い父親を与えられていました。 そして、私の祖父であった彼の父親は、彼が与えられた父親よりも優れた父親でした。 これは、何世代にもわたってクリスチャンの弟子と聖約の家族の中で神の慈悲深い忠実さの結果として起こった家族の霊的成長の歴史から知ってい

同じように、神の家族としての教会は、リーダーシップの再生と増殖にコミットしなければなりません。 良い教会が次の世代で衰退する主な理由の一つは、彼らが神の王国を拡張するために前方に教会とその使命を取ることができる効果的な指導者を

サタンは喜んで指導者の真空を偽教師で満たし、文化の委譲と奉仕の死のスパイラルを引き起こす。 だから、神の祝福が”千の世代に”拡張するのを見たい指導者は、リーダーシップの乗算の聖書の原則に自分自身をコミットする必要があります。

偉大な指導者のマークは、彼らの信者の数ではなく、彼らがどのように次世代の指導者を引き付け、意図的に開発するかです。

この本の抜粋は、Christian Focus Publicationsの許可を得て、Harry L.Reeder IIIによって3D Leadershipから翻案されました。

Reeder博士は、PCA宗派の発祥の地であるアラバマ州バーミンガムにある4,000人以上の会員であるBriarwood Presbyterian Churchの上級牧師として、ほぼ20年間務めてきました。 ラジオ局では、全国の放送局で放送されている。 ブライアウッドの残り火から炎への奉仕を通して、リーダーと奉仕のリーダーシップチームは、全国と世界中の教会の指導者を教え、コーチし、指導します。 牧師リーダーと彼の妻、シンディは、アラバマ州バーミンガムに住んでいます。

残りのチキン、ほうれん草とアーティチョークのラザニア

491shares
  • Share
  • Tweet
  • Pin
残りの鶏肉、ほうれん草、アーティチョークのラザニアは、安っぽいとクリーミーなベシャメルソースで、非常に次のレベルに快適な食べ物を取るおいしいと簡単 あなたは古典的なほうれん草とアーティチョークディップのように、あなたはひねりを加えた鶏のラザニアを愛するでしょう。 無沸騰ラザニアのシートの完璧な層,クリーミーなチキンの充填し、気泡が熱くなるまで完璧に焼きました. 私の夕食のようなもの! #ラザニア、#チキンラザニア、#spinachandartichoke、#comfortfood、#chickendinner、#bechamelsauce、#rotisserie
残りの鶏肉、ほうれん草、アーティチョークのラザニアは、安っぽいとクリーミーなベシャメルソースで、非常に次のレベルに快適な食べ物を取るおいしいと簡単 あなたは古典的なほうれん草とアーティチョークディップのように、あなたはひねりを加えた鶏のラザニアを愛するでしょう。 無沸騰ラザニアのシートの完璧な層,クリーミーなチキンの充填し、気泡が熱くなるまで完璧に焼きました. 私の夕食のようなもの! #ラザニア、#チキンラザニア、#spinachandartichoke、#comfortfood、#chickendinner、#bechamelsauce、#rotisserie

残りの鶏肉、ほうれん草、アーティチョークのラザニアは、安っぽいとクリーミーなベシャメルソースで、非常に次のレベルに快適な食べ物を取るおいしいと簡単 あなたは古典的なほうれん草とアーティチョークディップが好きなら、あなたはひねりを加えたこの鶏のラザニアを愛する。

白い皿にほうれん草とアーティチョークを入れたチキンラザニアのスライス

あなたはそれを食べるのをやめることができないときにおいしい料理を作ったことを知っています。 そして、私はあなたを教えてみましょう、この安っぽいチキンラザニアは、私がしばらくしていた最高の料理の一つです。 搭載炭水化物を摂がこんにちはいます。 あなたはすでに私を知っている、私は低炭水化物、スーパーライトレシピ、または昏睡誘発炭水化物のレシピのいずれかを調理する傾向があります。

今、私はかなりこのチキンラザニアが重いとは言わないだろう、逆に、それは伝統的な牛ひき肉ラザニアよりもはるかに軽いです。 私は非常に多くのラザニアのレシピを試してきました,高タンパク質低炭水化物ズッキーニのラザニアから,ほうれん草とリコッタや素敵なベジタリアンバターナッツスカッシュほうれん草のラザニアと光健康的な七面鳥のラザニアに.

どれも具材が違いますが、同じようにおいしいので、私が一番好きなものを選ぶのは難しいです。 私はそれがあまりにも私の気分に依存すると仮定し、時には私は心のこもった食事、他の回、軽いものを好む。 しかし、何があっても、ほうれん草とアーティチョークとこのチキンラザニアは間違いなくここで勝者です。

ラザニアのチキン、ほうれん草、アスパラガスの作り方を示すための6枚の写真のコラージュ

残りのチキン、ほうれん草、アーティチョークの作り方

最高のラザニアの詰め物は、絹のようなクリーミーなベシャメルソースから始まります。 それはそれを作るのはとても簡単ですが、最高のホワイトソースを取得したい場合は、すべての違いを生む一つの成分があります:ディジョンマスタード。 ほんの少しは長い道のりを行く、私を信じてください。

ベシャメルソースの作り方

  • バターを溶かし、小麦粉を加えてよく混ぜる
  • 牛乳を注ぎ、塊を避けるためによく泡立て、ソースが濃くなるまで泡立てる
  • 粉チーズ、ディジョンマスタード、塩、コショウを加え、熱から取り除く

それがソースです。 他の成分を追加する前に、ソースを分割し、それの四分の一は、ラザニアをトッピングし、皿をコーティングし、充填のための残りの部分に向かって行くことが 充填を完了するには,小片にカット調理された鶏を追加,ほうれん草(冷凍と解凍したものを使用している場合,本当によく水を絞る)とみじん切りアーティチョーク.

鶏肉、ほうれん草、アスパラガスのラザニアを組み立てる方法を示すために6枚の写真のコラージュ

チキンラザニアの組み立て方

お皿の大きさによっては、ラザニアのシートの一部を小さく分割しなければならない場合があります。

  • ベシャメルソースの薄い層で皿をコート
  • ラザニアシートの一つの層を配置し、充填の半分でトップ
  • ラザニアシートの別の層を配置し、再び充填の別の層
  • トップのために、我々は残りのベシャメルソースと粉チーズをトッピングされるラザニアシートのもう一つの層を必要とします
  • >

そして、それはすべてです、これはおそらく楽しい部分です、そして、それは本当に時間がかかりません。 あなたが好きなだけまたは少し粉チーズを追加すること自由に感じます,しかし、ラザニアのシートはソースでよく覆われていることを確認してください,

残りの鶏肉、ほうれん草、アーティチョークのラザニアを使った料理のオーバーヘッド撮影

なぜ私のラザニアはバラバラになるのですか?

ラザニア一般的に、またはこの特定のラザニアがバラバラになる理由はいくつかありますが、私は本当にそれが起こる可能性はないと思います。 しかし、ここにあなたのためのいくつかのヒントがあります:

  • ただくに絞り、ほうれん草などの場合でも水は、ソースがこの方法は、薄い、ほくほくラザニアできないカットを適切に
  • までお待ちのホワイトソースを取り外す前に、トロッとから、熱

Chesnokの赤いニンニク

ニンニクはニラ、タマネギ、ねぎおよびチャイブを含んでいるAmaryllidaceae家族にあります。

  • Allium sativum var. softneckとしても知られているsativumは、編組することができる柔らかい茎の周りに2つのクローブの輪を持っています。 銀皮とアーティチョークのニンニクはこのタイプです。
  • アリウムサティバムvar. また、ハードネックとして知られているophioscorodonは、花の茎を送信するハード茎の周りにクローブの単一のリングを持っています。 Hardneckの変化はかなり長く貯えないし、softneckより少し穏やかである。 Rocambole、紫色の縞模様および磁器はこのタイプである。
  • また、象として知られているAllium ampeloprasumは、巨大な、穏やかなクローブを持っています。 それはネギとより密接に関連しており、それほど丈夫ではありません。

土壌の栄養素と要件

ニンニクは、多くの土壌の種類とテクスチャに耐性がありますが、6.5pHの有機含有量が高い砂質粘土壌土で最もよく生 ベッドに雑草がないことが重要です。 ニンニクは通常雑草を制御し、湿気を保つために根おおいにされます。 ニンニクはよく受精するのが好きです。 1-2-2NPKの比率の質の合成物か肥料を使用しなさい。 葉が黄色に始まり、植物が約8″背の高い春のサイドドレスの植物。 晩春を超えて受精しないでください、この段階で高い窒素レベルは貯蔵品質に影響を与える可能性があります。

播種深さ

2″わらでマルチングしたり、プラスチックマルチを使用している場合は、3-4″それ以外の場合。

植物の間隔

Hardneckおよびsoftneckのタイプ4-6″、象のニンニク8-12″

列の間隔

18-24″または耕作装置を収容する間隔を使用して下さい。

いつ播種するか

ニンニクは春の作物のために秋に植えるのが最善です。 それは春に植えることができますが、65度以下の温度にさらされていないクローブが球根を形成しない可能性があるため、収量が低下し、推奨されませ 球根を植える直前に個々のクローブに分け、基底の傷跡を壊さないように注意してください。 基礎根の端を下にして各クローブを植え、先端を上にします。 より大きいクローブはより大きい球根を作り出す。 柔らかい上にある小さなクローブ首の球根は、秋にネギの植え付け密度が近い状態で播種することができます。

その他の考慮事項

ハードネックは、しばしば調理に使用される”scapes”と呼ばれる花の茎を生産し、収量を増やすために除去する必要があります。

収穫

6または7の健康な緑の葉が残っている夏の半ばを収穫します。 土を緩め、庭のフォークで持ち上げます。 2-3週間十分な気流が付いている薄暗い区域の治療。 …

補聴器

明確に聞くことができることは、アクティブで楽しい生活の重要な部分です。 それは私達が友人および家族との会話を持ち、TVおよび音楽を楽しみ、火災警報のような警告信号を聞くことを可能にします。

補聴器サービス

補聴器サービス

難聴で生活することは、あなたのライフスタイルにも大きな影響を与える可能性があります。 会話で会話することができない、重要な会議で言われていることを欠場し、あなたが楽しむテレビ番組を聞いていないことは、社会的孤立だけでなく、低自尊心につながる可能性があります。

補聴器は、難聴のほとんどの人のコミュニケーションと生活の質を向上させることができます。 これにもかかわらず、難聴と診断された多くの人々はそれについて何もしません。 これはそれ以上の複雑化の原因となる場合がある認識低下の危険を高めることができます。

補聴器は、その明快さを取り戻すことができる洗練された通信デバイスです

あなたが行方不明になっているスピーチ。 あなたの毎日の活動を楽しみ続けるように、あなたが世界に接続して維持します。

最近の補聴器の進歩により、Bluetoothを介してワイヤレスでテレビや携帯電話などの機器に接続し、ワイヤレスイヤホンとして機能することにより、非常に

iHearClearの私達はあなたの条件を聞き、理解することにベストが解決を予約したようにあなたのために達成される捧げられます。

補聴器サービスLeicester

補聴器には膨大な種類があり、さまざまなレベルの技術があります。 あなたのための右の補聴器は私達があなたの相談の間にあなたと詳しく論議するいくつかの要因によって決まります。 これには、

あなたのライフスタイルと、あなたの聴覚をより鋭くしたい状況が含まれます。 また、難聴の重症度にもよりますが、補聴器の種類によっては、耳の形や大きさが重要になります。

独立した聴覚学者として、私達にすべての一流の製造業者へのアクセスがあります。 特にあなたの個々の条件のためにそしてあなたの予算の内で規定される最もよい解決を得ていること確実である場合もある。

ユニトロン補聴器
Widexの高い定義補聴器
スターキー-ヒアエイド
ベルナフォン
オティコン-ピープル-ファースト
フォナックライフ
リサウンド

予定を予約する…

Christine Mitchell,MTS

CHRISTINE Mitchell,MS,MTSは、医療倫理部門の臨床倫理のアソシエイトディレクターです。 彼女は毎年ハーバード生命倫理コースを開発し、運営し、毎月のハーバード倫理コンソーシアムをリードし、倫理フェローシッププログラムで教え、ボブTruogとハーバード教育病院や医療施設のための倫理リーダーシップ協議会を組織し、共同議長を務めています。 彼女の現在の研究は、Judy JohnsonとBob Truogと、Harvard hospitals(TEECH)での倫理相談の評価に焦点を当てています。 Christineはまた、Boston Children’s Hospitalの倫理事務所のディレクターでもあり、病院の倫理諮問委員会の共同議長を務め、倫理相談サービスを指揮しています。 1980年代初頭から、ハーバード病院のためのコミュニティ倫理委員会をはじめ、元倫理フェローでコミュニティボランティアのキャロル-パワーズと組織した倫理委員会に関わっている。 クリスティンは、1984年にアカデミー賞にノミネートされたものや、2004年にフレディ賞を受賞したビデオなど、臨床倫理に関連したドキュメンタリー映画を制作している。 彼女は倫理に関する多くの記事を執筆しており、American Journal of Nursing、Journal of Clinical Ethics(Harvard Ethics Consortiumに基づく四半期ごとのシリーズを編集している)、New England Journal of Medicine、Newsweekに掲載されています。 彼女についての記事は、読者のダイジェストとヤンキー誌に掲載されています。

なぜ市民抵抗が働くのか

これは、多くの人々が信じていることとは対照的に、非暴力抵抗は政権転覆における武装抵抗よりも効果的であり、ターゲットが民主的でなくても維持される利点であるという十分に支持された議論をする最初の主要な学術書です。 Robert Jervis,Columbia University

Erica ChenowethとMaria J.Stephanは、非暴力的な抵抗が成功するか失敗するかの条件について、新鮮で活発で鋭い分析を提供しています。 非暴力的な動きは、しばしば支持者を動員し、政権の取り締まりに抵抗し、革新的な抵抗力のある技術を開発し、そうでなければ抑圧的な政権を取って敗北させ、耐久性のある民主主義を構築することができる。 ジョージタウン大学のDaniel Byman氏とブルッキングス研究所のSabanセンターの上級研究員

2011年の息をのむような出来事の後、非暴力的な市民抵抗が政治的変化のための効果的なツールであることを誰かが疑うことができますか? この挑発的で、よく書かれた、説得力のある本では、Erica ChenowethとMaria J.Stephanは、非暴力的な市民抵抗は通常、政治的変化を強制するより良い方法であることを示して 彼らは、その成功を支持する条件を特定し、なぜ非暴力的な抵抗が非常に効果的であるのかについて説得力のある説明を提供する。 彼らの分析は厳格でありながらアクセス可能であり、彼らの結論は、広範囲にわたる社会的および政治的改革を理解しようとしている人にとって深遠な意味を持っています。 スティーブン-ウォルト、ハーバード大学

これは最高の社会科学です。 何年もの批判的な研究は、1つの支配的な問題に関する本で最高潮に達する:非暴力的な反対は、体制を取り除くか、分離を達成する際の暴力とどのよ 著者らは、成功と失敗、および成功と失敗の代替診断を研究し、慎重な研究に値するバランスのとれた判断に達します。 ノーベル経済学賞を受賞したハーバード大学トーマス-C-シェリング

世界を変える方法として平和的な抗議に専念する私たちのすべては、この本から心を取るこ Amitabh Pal,Progressive

この作品はすべての学術図書館に属しています。… 強くお勧めします。 Choice

よく研究され、巧みに書かれ、洞察力があり、時機を得ています。 ジョセフ-G-ボック、非対称紛争のダイナミクス

ロサンゼルス公共図書館

カルロス-サンタナは1947年7月20日に生まれました。 サンタナは、そのバンドは、また、サンタナと呼ばれる、ブルース、ロック、ラテンジャズのミックスを果たしているギタリストです。

ミュージシャンのサンタナとバンドのサンタナの間の混乱を避けるために、私たちはいつもよりも少しフォーマルであることの自由を取るつもりで、ここからギタリストを”Carlos”と呼び、彼のバンドを”Santana”と呼んでいます。”

カルロスはメキシコで生まれ、父親は成功したマリアッチのミュージシャンでした。 父から5歳でヴァイオリンを、8歳でギターを習い始める。 彼はギターを好んだ。 初期の影響はブルース-ギタリストのB-B-キングやジョン-リー-フッカー、父親のマリアッチ-バンドなどであったという。

サンタナ一家はカルロスがまだ子供の頃にサンフランシスコに移住した。 高校卒業後、彼はすぐにサンフランシスコのクラブで人気となったサンタナブルースバンドを設立しました。 カルロスは、当時の他のロックギタリスト、特にジミ・ヘンドリックス、そしてハンガリーのギタリストGabórszabóの「ジプシー」音楽に影響を受け始めました。

サンタナ-ブルース-バンドはコロムビア-レコードと契約し、グループ名をサンタナに短縮した。 彼らは1969年1月に彼らの最初のアルバムを録音し始めました。 彼らは初期の結果に満足していませんでした,これは、いくつかの会員の変更につながった,サンタナの歴史の中で定期的なテーマ. 50人以上のミュージシャンが正式にバンドの一員となり、レコーディングプロジェクトの合間にバンドと定期的にツアーを行った。

1969年の八月、サンタナはウッドストック-フェスティバルのサプライズヒットの一つでした。 彼らの最初のアルバム、サンタナは、その月の後半にリリースされたとき、それは重要かつ商業的な成功だった、とバンドにその最初のトップテンヒット、”悪の方法を与えました。 1970年には”ブラック-マジック-ウーマン”と”オエ-コモ-ヴァ”の二曲が収録された。”

1970年代初頭までに、サンタナのサウンドはブルース-ロックからラテン-ジャズ-ロック-フュージョンへと移行しており、コロンビアはバンドがラジオの成功ではないことを心配していた。 サンタナは1970年代と1980年代に時折マイナーヒットをしたが、バンドがチャートの上位に戻るまでにはしばらく時間がかかるだろう。

3 サンタナのアルバムカバー

1973年、カルロスの友人であるギタリストのジョン-マクラフリンが、マクラフリンのインドの教祖であるスリ-チンモイを紹介した。 カルロスはChinmoyの弟子になり、彼は彼に精神的な名前Devadipを与えました。 その後数年間、カルロスは「Devadip Carlos Santana」名義で3枚のソロ・アルバムを録音し、アリス・コルトレーンとのコラボレーション『Illuminations』、『Oneness』、『Swing of Delight』などを発表した。 結局、カルロスはツアーミュージシャンであることの要求とチンモイの精神性のブランドの要求との間の葛藤が大きすぎると感じるようになり、彼は特にチンモイが彼と彼の妻に子供を持つべきではないという主張に不満を抱いていた。 カルロスとチンモイの関係は1982年に終わった。

カルロスとサンタナは、よりラジオに優しい様々なロックに戻るというレーベルの要求に苦しんでいたため、カルロスはソロ作品でジャズの側面を頻繁に表現し、ウェザーリポート、ジョン-リー-フッカー、サリフ-ケイタ、マッコイ-タイナーなどの様々なミュージシャンとのレコーディングやコンサートにゲスト出演している。 カルロスは1987年のソロ-アルバム”ブルース-フォー-サルバドール”でグラミー賞を受賞した。

1990年までに、カルロスとコロンビアとの関係は、彼がレーベルを離れてポリグラムと契約した点まで擦り切れていた。 サンタナはそこで2枚のスタジオ・アルバム『Spirits Dancing in the Rain』と『Milagro』をリリースしたが、売り上げは低迷し続けた。 サンタナはまだ人気のあるツアー行為であり、道路上で多くの時間を費やしましたが、90年代半ばまでに、バンドは録音契約なしでした。

彼らは忘れられず、1998年にカルロスとサンタナのオリジナルメンバー(最初の二つのアルバムを録音したメンバー)の残りのメンバーがロック&ロールの殿堂に殿堂入りしたときに一般的な可視性を得た。

翌年、彼らはついにアリスタ-レコードで新しいレコーディング契約を結び、伝説のプロデューサーがカルロスに若いゲストアーティストとの仕事を奨励した。 その結果、サンタナの1999年のアルバム”Supernatural”が見事なカムバックを果たした。 …

PMC

ディスカッション

機能不全閉鎖性CDUは、速やかに管理されないと重大な結果につながる可能性がある一般的な状態である。 文献では、CDUシステム障害の様々な原因が表Table33に示されているように記載されています。

表3

機能不全CDUの原因因子の頻度

CDU:胸部ドレナージユニット;TT: チューブ胸腔吻合術

異所性TT 23% – 53%
締め金で止めること 9.1%
欠陥のある吸引システム 6.8%
接続が緩んでいる 4.4%
管の妨害 0.6% – 3.5%
密封された出口 3.2%
胸腔内チューブよじれ 2.7% – 3.9%
皮下気腫 1%
水中シールのびんの不適当な詰物 0.3%
管のSubcutaneous配置 1% – 1.8%

我々は、CDUチューブの接続不良がCDU機能不全の最も頻繁な原因であることを発見した。 他の研究では、異所性TTおよびTTのクランプがTT配置における最も一般的な落とし穴であった。 Cdu接続の緩み,水中シールボトルの不適切な充填,および密閉された通気孔は,A l-Tarshihiらによって報告されたものよりも頻繁であった。 .…

無料印刷可能なクリスマスのScattergoriesゲーム

休日の周りにゲームをプレイすると、氷を壊し、代わりに贈り物の楽し 私は子供の頃から私の家族は休日のためのゲームをプレイしてきました。 それは私が持っている私の子供の頃の最も幸せな思い出の一つです。 風景や友人は長年にわたって変更されていますが、伝統は残っています。 私のお気に入りのゲームの一つは、常にScattergoriesされており、今年私の最年長は私と一緒に遊ぶことができます! 次の世代にこのゲームの愛を渡す祝うのを助けるために、私はこの無料の印刷可能なクリスマスのScattergoriesゲームを作成しました。

この記事では、アフィリエイトリンクを使用することができます。 これらのリンクを介して製品を注文すると、追加費用なしで手数料が発生する可能性があります。 ここで完全な開示をお読みください。

クリスマスのブログホップの第三年次12日間へようこそ!

あなたの季節を明るくするために使用できる新しいアイデアのために、12月の最初から12月まで毎日立ち寄ってください!

あなたのホストに会う

彼らはすべて、このホリデーシーズンを試してみるための新しいアイデアのトンを作成、装飾、調理し、クラフトエルフとして忙

シャーリー-インテリジェントな家畜私Alli-アリイベント私ミシェル-私たちの狡猾なお母さん私マリー-DIY Adulation

Erlene-私のPinterventures私はビバリー-ブールバードを横切って。 ———– 5I Victoria-Dazzle While Frazzled

Megan-c’mon Get Crafty I Michelle-Michelle James Designs I Amanda-Domestic Creative

Deborah-Salvage Sister&Mister I Jeanie-Create&Babble I Sherry-Olives&Okra

Jenny-Cookies Coffee&Crafts I …

ヒントンのカプセルネットワークを理解する。 パートIV:CapsNet Architecture

正しいラベルが1であると仮定すると、最初のDigitCapが数字1の存在をエンコードする責任があることを意味します。 このDigitCapの損失関数の場合、T_Cは1になり、残りの9つのDigitcapすべての場合、T_Cは0になります。 T_Cが1の場合、損失関数の最初の項が計算され、2番目の項がゼロになります。 この例では、最初のDigitCapの損失を計算するために、このDigitCapの出力ベクトルを取得し、0.9に固定されているm+から減算します。 次に、結果の値がゼロより大きい場合にのみ保持し、それを二乗します。 それ以外の場合は、0を返します。 つまり、正しいDigitCapが0.9より大きい確率で正しいラベルを予測する場合、損失はゼロになり、確率が0.9より小さい場合はゼロ以外になります。

正しく、不正確なDigitCapのための損失機能価値。 赤いグラフは、緑色のグラフと比較して垂直に”押しつぶされている”ことに注意してください。 これは、式のラムダ乗数によるものです。 出典:著者。

正しいラベルと一致しないDigitCapsの場合、T_Cはゼロになるため、2番目の項が評価されます((1—T_C)部分に対応します)。 この場合、不一致のDigitCapが0.1未満の確率で誤ったラベルを予測し、0.1以上の確率で誤ったラベルを予測した場合、損失はゼロになることがわかります。

最後に、式には、トレーニング中の数値安定性のためのラムダ係数が含まれています(その値は0.5に固定されています)。 この損失関数にはL2ノルムがあり、著者らは明らかにこのノルムがよりうまくいくと考えているため、式の2つの項には2乗があります。

CapsNetデコーダアーキテクチャ。 出典:元の紙。

Decoderは、正しいDigitCapから16次元ベクトルを取得し、それを数字のイメージにデコードすることを学習します(トレーニング中に正しいDigitCapベクトルのみを使用し、不 デコーダは正則化器として使用され、正しいDigitCapの出力を入力として受け取り、28×28ピクセルの画像を再作成することを学習し、損失関数は再構築された画像と入力画像との間のユークリッド距離である。 デコーダーは、元の画像を再構築するために有用な機能を学習するためにカプセルを強制します。 再構成された画像が入力画像に近いほど、より良好になります。 再構成された画像の例は、下の画像で見ることができます。

一番上の行:元の画像。 一番下の行: 再構成された画像。 出典:元の紙。

レイヤー4。 完全に接続された#1

入力:16×10。
出力:512
パラメータの数:82432。

下位レベルの各出力は重み付けされ、入力として完全に接続された層の各ニューロンに向けられます。 各ニューロンにはバイアス項もあります。 この層のためにすべてこの層の512のニューロンのそれぞれに指示される16×10の入力がある。 したがって、(16×10+1)x512のトレーニング可能なパラメータがあります。

次の二つの層の計算は同じです: パラメータの数=(入力の数+バイアス)x層内のニューロンの数。 これが、完全に接続されたレイヤ2および3についての説明がない理由です。

レイヤー5。 完全に接続された#2