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LeNet5
从零实现
LeNet5
卷积神经网络:MNIST手写数字识别实战
本文将带您实现经典的
LeNet5
网络架构,并在MNIST手写数字数据集上进行训练与评估。我们将深入探讨数据预处理、网络设计、模型训练和性能分析等关键环节,帮助您全面理解卷积神经网络的工作原理。
loopdeloop
·
2025-05-05 00:40
cnn
人工智能
神经网络
【DAY20240927】经典深度学习模型对比:
LeNet5
、CNN、ResNet20、AlexNet、TextCNN 与 VGG-11
文章目录前言一、
LeNet5
二、CNN三、AlexNet四、ResNet20五、TextCNN六、VGG-11前言Weleverage6modelstodealwiththedata,i.e.,
LeNet5
胆小鬼~
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2025-04-28 01:36
深度学习
cnn
人工智能
cnn中的dropout技术
lenet5
中这个:boolconnection_table[6*16]={O,X,X,X,O,O,O,X,X,O,O,O,O,X,O,O,O,O,X,X,X,O,O,O,X,X,O,O,O,O,X,O
机器之眼_机器视觉MeGauging实现
·
2025-03-26 13:21
cnn
cnn
人工智能
神经网络
计算机视觉:经典数据格式(VOC、YOLO、COCO)解析与转换(附代码)
第一章:计算机视觉中图像的基础认知第二章:计算机视觉:卷积神经网络(CNN)基本概念(一)第三章:计算机视觉:卷积神经网络(CNN)基本概念(二)第四章:搭建一个经典的
LeNet5
神经网络(附代码)第五章
全栈你个大西瓜
·
2025-02-27 05:57
人工智能
计算机视觉
YOLO
目标跟踪
人工智能
数据标注
目标检测
COCO
Pytorch(5): LeNet,ResNet,RNN,LSTM代码
1、
LeNet5
与ResNet18实战第一部分:
LeNet5
代码:importtorchfromtorchimportnnfromtorch.nnimportfunctionalasFclassLenet5
weixin_51182518
·
2025-02-26 11:06
rnn
卷积
深度学习
python
生成对抗网络(GAN):从概念到代码实践(附代码)
第一章:计算机视觉中图像的基础认知第二章:计算机视觉:卷积神经网络(CNN)基本概念(一)第三章:计算机视觉:卷积神经网络(CNN)基本概念(二)第四章:搭建一个经典的
LeNet5
神经网络(附代码)第五章
全栈你个大西瓜
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2025-02-23 21:19
人工智能
计算机视觉
人工智能
GAN
网络
对抗学习
手势识别
生成器与鉴别器
生成对抗网络
MTCNN 人脸检测技术揭秘:原理、实现与实战(附代码)
第一章:计算机视觉中图像的基础认知第二章:计算机视觉:卷积神经网络(CNN)基本概念(一)第三章:计算机视觉:卷积神经网络(CNN)基本概念(二)第四章:搭建一个经典的
LeNet5
神经网络(附代码)第五章
全栈你个大西瓜
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2025-02-23 21:18
人工智能
计算机视觉
人工智能
MTCNN
人脸检测
卷积神经网络
计算机视觉中图像的基础认知
第一章:计算机视觉中图像的基础认知第二章:计算机视觉:卷积神经网络(CNN)基本概念(一)第三章:计算机视觉:卷积神经网络(CNN)基本概念(二)第四章:搭建一个经典的
LeNet5
神经网络一、图像/视频的基本属性在计算机视觉中
全栈你个大西瓜
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2025-02-17 15:38
人工智能
计算机视觉
人工智能
图像基本属性
RGB
三通道彩色
单通道灰度图像
OpenCV
Matplotlib
python中的os.path.dirname(__file__)的使用
的os.path.dirname(__file__)非常好用,建议大家使用:1importos2FILE=os.path.join(os.path.dirname(__file__),'models/
lenet5
weixin_30325793
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2025-02-13 01:18
python
【技术综述】图像与CNN发家简史,集齐深度学习三巨头
提起卷积神经网络,我们总会从
LeNet5
开始说起,但是
LeNet5
不是起点也不是终点,这一期扒一下图像和CNN的发家历史。01图像1.1什么是图像人们睁眼看世界,看的就是图像。
城市中迷途小书童
·
2024-02-03 06:36
CNN之
Lenet5
LeNet-5是YannLeCun等人在多次研究后提出的最终卷积神经网络结构,主要用于手写数字识别
LeNet5
的网络结构如下所示:[图片及描述来源:LeCun,Y.;Bottou,L.
苹果味的橘子
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2024-01-30 21:16
LeNet跟
LeNet5
详解
1LeNet结构主要是为了手写数字识别具体结构讲解:从图中例子可得1先传入一个灰度图像尺寸为1x28x28,通道数为1,尺寸为28x28的灰度图像2第一层5x5卷积,经过公式输入图像尺寸-卷积核尺寸+2padding/步长+1,(其中,因为是正方形,所以长宽都一样,直接一个式子得出)因为没有padding,输出特征图20个通道,24x24的尺寸。3经过第二层Pooling层,计算方式同上,得到20
圆圆栗子君
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2024-01-28 04:46
深度学习专栏
人工智能
深度学习
cnn
神经网络
libtorch学习笔记(7)- VGG网络训练和测试
VERYDEEPCONVOLUTIONALNETWORKSFORLARGE-SCALEIMAGERECOGNITION,VGG网络能够提取更多的图像特征,最后输出的特诊向量信息量更丰富,所以可以进行更大规模的分类,前面介绍的
LeNet5
王飞95
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2024-01-25 21:01
笔记
libtorch
C++
深度学习
机器学习
算法
pytorch
神经网络
每天五分钟计算机视觉:AlexNet网络的结构特点
特点1、AlexNet的网络结构比
LeNet5
更深,模型包括5个卷积层和3个全连接层。参数总量大概为249MB。
幻风_huanfeng
·
2023-12-03 06:51
计算机视觉
计算机视觉
人工智能
深度学习
卷积神经网络
AlexNet
深度学习卷积神经网络参数计算难点重点
目录一、卷积层图像输出尺寸二、池化层图像输出尺寸三、全连接层输出尺寸四、卷积层参数数量五、全连接层参数数量六、代码实现与验证以
LeNet5
经典模型为例子并且通道数为1LeNet5网络有7层:1.第1层:
青枫浦上看桃花
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2023-11-25 03:40
深度学习
cnn
人工智能
lenet5
手写数字识别
LeNet-5(也称为LeNet)是一种经典的卷积神经网络(CNN),最初由YannLeCun等人于1998年提出,用于手写数字识别。它被广泛认为是深度学习领域的先驱,尤其在计算机视觉任务中取得了巨大成功。LeNet-5主要用于手写数字的识别,通常用于MNIST数据集,这是一个包含大量手写数字图像的数据集。以下是LeNet-5的主要结构:卷积层:LeNet-5包括两个卷积层,每个卷积层都有一些卷积
南抖北快东卫
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2023-11-14 08:37
LeNet-5
深度学习实战:基于TensorFlow与OpenCV的手语识别系统
文章目录写在前面基于TensorFlow与OpenCV的手语识别系统安装环境一、导入工具库二、导入数据集三、数据预处理四、训练模型基于CNN基于
LeNet5
基于ResNet50五、模型预测基于OpenCV
Want595
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2023-11-02 08:20
#
《
Python实战100例
》
深度学习
tensorflow
opencv
论文翻译-ImageNet Classification with Deep Convolutional Neural Networks
网上流行说Hinton、LeCun和Bengio是神经网络领域三巨头,LeCun就是
LeNet5
的作者(YannLeCun)。资源论文原文https:
我真的爱发明
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2023-11-01 18:57
AlexNet
CNN
神经网络
图像分类
AlexNet
首先,AlexNet比相对较小的
LeNet5
要深得多。AlexNet由八层组成:五个卷积层、两个全连接隐藏层和一个全连接输出层。其次,AlexNet使用Re
来一瓶82年的拉菲就好
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2023-10-28 06:17
深度学习
深度学习
神经网络
机器学习
神经网络densecnn_卷积神经网络(CNN)的结构设计都有哪些思想?
1从
LeNet5
到VGG(基于深度的设计)
LeNet5
不是CNN的起点,但却是它的helloworld,让大家看到了卷积神经网络商用的前
sfhvz
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2023-10-28 00:09
神经网络densecnn
LeNet-5 – A Classic CNN Architecture
自从1988年开始,在许多次成功的迭代后,这项由YannLeCun完成的开拓性成果被命名为
LeNet5
。
跟着大数据和AI去旅行
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2023-10-16 13:53
【tensorflow2.0】23.tf2.0实现LeNet
手写字体识别模型
LeNet5
诞生于1994年,是最早的卷积神经网络之一。
一只很菜很菜的tfer
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2023-10-13 09:25
深度学习
tensorflow2.0 (1)使用
LeNet5
网络预测cifar10数据集中分类
参考内容北京大学,软微学院,曹健老师,《人工智能实践:TensorFlow2.0笔记》运行环境Python3.7tensorflow2.6训练数据集:cifar10前言曹老师用的是Class形式构造的网络结构,搜了一些博客,也没能做到将保存的网络模型加载,并预测自己下载的图片。自己需要学的东西还有太多太多了。这里,换了一种思路,用Sequential形式构造网络,训练,保存模型,预测自己的图片。1
向往的地中海
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2023-10-13 09:41
tensorflow2冲吧
神经网络
tensorflow
深度学习
卷积神经网络 AlexNet
这项由YannLeCun完成的开创性工作自1988年以来多次成功迭代之后被命名为
LeNet5
。
chuyunchi8137
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2023-10-07 07:32
人工智能
前端
数据结构与算法
ViewUI
【图像分类】卷积神经网络之AlexNet网络模型结构详解
1.前言
LeNet5
网络模型提出之后,卷积神经网络在很长一段时间都没有长足的发展,主要有以下两个原因:1.1训练数据的缺失包含许多特征的深度模型需要大量的有标签的数据才能表现得比其他经典方法更好。
机器不学习我学习
·
2023-10-07 07:00
深度学习之图像分类实战
分类
cnn
网络
【PyTorch实战演练】使用Cifar10数据集训练
LeNet5
网络并实现图像分类(附代码)
文章目录0.前言1.Cifar10数据集1.1Cifar10数据集下载1.2Cifar10数据集解析2.LeNet5网络2.1LeNet5的网络结构2.2基于PyTorch的
LeNet5
网络编码3.LeNet5
使者大牙
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2023-10-05 19:33
pytorch
卷积神经网络
计算机视觉
Ai项目十四:基于
LeNet5
的手写数字识别及训练
一、介绍pytorch复现
lenet5
模型,并检测自己手写的数字图片。
殷忆枫
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2023-10-04 08:18
AI计算机视觉
人工智能
Lenet5
经典论文解读
学号:20021110085姓名:郑佳转载自:https://zhuanlan.zhihu.com/p/273247515(这是我个人的知乎文章)嵌牛导读】LeNet-5:是YannLeCun在1998年设计的用于手写数字识别的卷积神经网络,当年美国大多数银行就是用它来识别支票上面的手写数字的,它是早期卷积神经网络中最有代表性的实验系统之一。【嵌牛鼻子】Lenet-5经典论文解读【嵌牛正文】一论文
Daniel_go
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2023-10-02 10:30
LeNet5
importtorchimporttorchvisionastvimporttorchvision.transformsastransformsimporttorch.nnasnnimporttorch.optimasoptimimportargparse#定义是否使用GPUdevice=torch.device("cuda"iftorch.cuda.is_available()else"cpu"
Mr旺旺
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2023-09-13 04:36
Keras搭建经典CNN
LeNet5
网络进行手写体识别
1简介LeNet-5模型是YannLeCun教授于1998年在论文Gradient-basedlearningappliedtodocumentrecognition中提出的,它是第一个成功应用于数字识别问题的卷积神经网络。在MNIST数据集上,LeNet-5模型可以达到大约**99.2%**的正确率。LeNet-5的网络结构如下:在minst手写体数据集基础上构建LeNet-5网络,其结构如下:
技术人Howzit
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2023-09-11 11:29
深度学习入门
keras
网络
深度学习
keras深度学习框架构建
LeNet5
神经网络模型实现手写数字识别
这篇文章分享我根据
LeNet5
模型构建的卷积神经网络来实现手写数字识别。
luffy5459
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2023-08-31 08:33
人工智能
深度学习
keras
神经网络
LeNet5
CNN
【Python机器学习】实验15 将
Lenet5
应用于Cifar10数据集
文章目录CIFAR10数据集介绍1.数据的下载2.修改模型与前面的参数设置保持一致3.新建模型4.从数据集中分批量读取数据5.定义损失函数6.定义优化器7.开始训练8.测试模型9.手写体图片的可视化10.多幅图片的可视化思考题11.读取测试集的图片预测值(神经网络的输出为10)12.采用pandas可视化数据13.对预测错误的样本点进行可视化14.看看错误样本被预测为哪些数据?15.输出错误的模型
Want595
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2023-08-26 10:11
《
机器学习
》
python
机器学习
pytorch
【完结】总结12大CNN主流模型架构设计思想
作者|言有三编辑|言有三01从
LeNet5
到VGGLeNet5不是CNN的起点
有三AI
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2023-08-15 22:23
神经网络super(XXX, self).__init__()的含义
学习龙良曲老师的课程,在77节有这样一段代码importtorchfromtorchimportnnclassLenet5(nn.Module):def__init__(self):super(
Lenet5
weixin_47552564
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2023-08-09 06:13
神经网络
python
人工智能
【动手学习深度学习--逐行代码解析合集】16深度卷积神经网络(AlexNet)
AlexNet比相对较小的
LeNet5
要深得多。AlexNet由八
now_try_
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2023-07-13 18:34
动手学习深度学习
深度学习
学习
cnn
[PyTorch][chapter 41][卷积网络实战-
LeNet5
]
前言这里结合前面学过的
LeNet5
模型,总结一下卷积网络搭建,训练的整个流程目录:1:LeNet-52:卷积网络总体流程3:代码一LeNet-5LeNet-5是一个经典的深度卷积神经网络,由YannLeCun
明朝百晓生
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2023-06-17 06:15
pytorch
人工智能
python
【深度学习】基于华为MindSpore和pytorch的卷积神经网络
LeNet5
实现MNIST手写识别
1实验内容简介1.1实验目的(1)熟练掌握卷积、池化概念;(2)熟练掌握卷积神经网络的基本原理;(3)熟练掌握各种卷积神经网络框架单元;(4)熟练掌握经典卷积神经网络模型。1.2实验内容及要求请基于pytorch和mindspore平台,利用MNIST数据集,选择一个典型卷积模型,构建一个自己的卷积模型,以分类的准确度和混淆矩阵为衡量指标,分析两个模型的分类精度。要求:pytorch可与tenso
考研数学武忠样老师
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2023-06-12 13:36
深度学习
cnn
神经网络
python人工神经网络 tensorflow_人工神经网络 tensorflow(一、简单介绍)
本系列会有一下内容:神经网络简单介绍,简单全连接,全连接mnist手写字识别,卷积全连接以及
lenet5
代码介绍。介绍:人工神经网络是一种比较优越的分类方法,模拟了神经元的信息传递。
weixin_39997194
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2023-06-10 10:52
python人工神经网络
tensorflow
【youcans动手学模型】LeNet 模型 MNIST 手写数字识别
youcans【youcans动手学模型】LeNet模型MNIST手写数字识别1.LeNet5卷积神经网络模型1.1论文简介1.2卷积神经网络1.3LeNet5网络1.4模型的运行结果2.在PyTorch中定义
LeNet5
youcans_
·
2023-06-08 13:47
#
youcans
动手学模型
深度学习
神经网络
人工智能
pytorch
python
lesson26-27卷积神经网络,
lenet5
代码讲解
https://www.bilibili.com/video/av22530538/?p=27##mnist_lenet5_forward.py#encoding:utf-8importtensorflowastfIMAGE_SIZE=28NUM_CHANNELS=1CONV1_SIZE=5CONV1_KERNEL_NUM=32CONV2_SIZE=5CONV2_KERNEL_NUM=64FC_S
ldinvicible
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2023-06-07 01:16
Tensorflow
Tensorflow实现经典神经网络
classLeNet5(Model):def__init__(self):super(
LeNet5
,self).
9ack!?
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2023-04-14 05:23
深度学习
tensorflow
神经网络
python
卷积神经网络入门及思考--Apple的学习笔记
比如
Lenet5
对于识别手写数字非常好,这和他的网络结构设置有关系。每个卷积核可以提取不同的特征,比如横线和竖线,右旋,左旋等。4.需要理解池化层作用及卷积层作用及
applecai
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2023-04-11 13:55
LeNet 神经网络
文章目录1.LeNet简介2.LeNet的PyTorch实现1.LeNet简介 LeNet原是LeNet1-LeNet5这系列网络的合称,但现在所说的LeNet则一般特指
LeNet5
(后文统一称为LeNet
晓野豬
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2023-04-10 20:33
神经网络浅析
LeNet
keras实现
Lenet5
(手写字符识别mnist)
Lenet流程第一层为6个5X5卷积核,步长为11,不扩展边界,输入单通道的灰度图像,输入图像尺寸为32x32;第二层为2X2的最大值池化层,步长为2X2;第三层为16个5X5卷积核,步长为11,不扩展边界;第四层为2X2的最大值池化层,步长为2X2;第五层为展平层,把前面输出的二维数据矩阵打开展开成一维数据,和全连接层对接第六层为全连接层,120个节点;第七层为全连接层,84个节点;第八层为输出
yannkaii
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2023-04-05 14:17
keras
深度学习
python
keras实现mobilenet_v2
数据集结构如第一篇文章(keras实现
LeNet5
)。
尼古拉斯·two_dog
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2023-04-05 13:33
睁闭眼检测
深度学习
深度学习
keras
mobilenet
LeNet网络详解
、C1层-卷积层3、S2层-池化层(下采样层)4、C3层-卷积层5、S4层-池化层(下采样层)6、C5层-卷积层7、F6层-全连接层8、Output层-全连接层总结1998年,LeCun用BP算法训练
LeNet5
Louie_0
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2023-04-05 13:56
深度学习
深度学习
lenet5
跑cifar_MindSpore!这款刚刚开源的深度学习框架我爱了!
MindSpore!这款刚刚开源的深度学习框架我爱了!犹记得今年的华为开发者大会HDC2020上,一直受人瞩目的深度学习框架MindSpore终于开源了。我之前一直关注MindSpore,还是挺期待的。MindSpore是一款支持端、边、云独立/协同的统一训练和推理框架。与TensorFlow、PyTorch等流行深度学习框架对标,MindSpore旨在大幅度降低AI应用开发门槛,让人工智能无处不
weixin_39607937
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2023-04-05 09:03
lenet5跑cifar
【TensorFlow-CNN】
LeNet5
神经网络简介附TensorFlow源代码实现
一、前沿本文代码是我在学习TensorFlow时写的第一个代码,主要是根据LeNet模型编写,但是自距此模型问世以来,深度学习领域发生了很大变化,所以其中某些方法和参数已经有所改变,目前此模型通过在GPU上训练,精确度可以达到98%左右,下面我将详细介绍Tensorflow中的实现,本教程适合TensorFlow的初学者,主要有以下特点:使用Mnist数据集测试精度可达98%可视化输出兼具卷积层、
zsWang9
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2023-03-29 08:43
DeepLearning
【AI极简代码】PyCharm+Tensorflow构建
Lenet5
对Mnist数据集识别
【AI极简代码】PyCharm+Tensorflow构建
Lenet5
对Mnist数据集识别一、预先准备二、程序编写三、源码相信大家对使用
Lenet5
识别Mnist数据集的方法已经耳熟能详,也是众多研究者的入门首选
a452245652
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2023-03-29 07:34
人工智能
AI
Python
Tensorflow
CNN
Mnist
从零实现
LeNet5
GitHub链接:https://github.com/Skyyyy0920/Building-LeNet5-from-Scratch
翩若惊鸿_
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2023-03-29 07:59
python
人工智能
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