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MNIST手写数字识别
《Python实战进阶》第32集:使用 TensorFlow 构建神经网络
通过实战案例,我们将使用
MNIST
数据集构建一个
手写数字识别
模型,帮助您掌握TensorFlow的基本用法。核心
带娃的IT创业者
·
2025-03-26 01:46
Python实战进阶
python
tensorflow
神经网络
6 卷积神经网络实现
MNIST
手写数字识别
代码实现了基本的CNN共两层神经网络,包括两层卷积层两层池化层使用的数据集为单通道28*28像素的
MNIST
数据集,共10个标签训练集可直接在代码里下载代码模块如下:importtorchfromtorchimportnnfromtorch.utils.dataimportDataLoaderfromtorchvisionimportdatasets
机械专业搞视觉的小白
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2025-03-25 21:18
cnn
深度学习
神经网络
基于Python卷积神经网络的
Mnist
手写数字识别
文章目录一项目简介二、功能三、系统四.总结一项目简介 一、项目背景与意义
手写数字识别
是机器学习和计算机视觉领域中的一个经典问题。
2301_79809972
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2025-03-25 20:12
python
python
plotly
AI开发:用模型来识别手写数字的完整教程含源码 - Python 机器学习
官方地址在这里,记得Mark很有用:https://scikit-learn.org/dev/index.htmlscikit-learn在
手写数字识别
方面具有以下特点:提供内置的手写
minstbe
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2025-03-25 09:47
AI应用与观察
Python
人工智能
python
机器学习
基于 PyTorch 的
MNIST
手写数字分类模型
一、概述本代码使用PyTorch框架构建了一个简单的神经网络模型,用于解决
MNIST
手写数字分类任务。
欣然~
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2025-03-24 04:27
pytorch
分类
人工智能
回归任务训练--
MNIST
全连接神经网络(
Mnist
_NN)
importtorchimportnumpyasnpimportloggingfromtorch.utils.dataimportTensorDataset,DataLoaderfromtorch.utils.dataimportDataLoader#配置日志logging.basicConfig(level=logging.INFO,format='%(asctime)s-%(levelname
豆芽819
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2025-03-22 18:10
深度学习框架PyTorch
pytorch
深度学习
人工智能
机器学习
回归
PyTorch基础知识讲解(一)完整训练流程示例
我们将使用Fashion
MNIST
数据集来训练一个神经网络,预测输入图像是否属于以下
苏雨流丰
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2025-03-22 12:20
机器学习
pytorch
人工智能
python
机器学习
深度学习
利用Python和深度学习方法实现
手写数字识别
的高精度解决方案——从数据预处理到模型优化的全流程解析
利用Python和深度学习方法实现
手写数字识别
的高精度解决方案——从数据预处理到模型优化的全流程解析在人工智能的众多应用领域中,
手写数字识别
是一项经典且具有重要实际应用价值的任务。
快撑死的鱼
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2025-03-22 02:45
Python算法精解
python
深度学习
开发语言
使用 TensorFlow 进行图像处理:深度解析卷积神经网络(CNN)
2.使用TensorFlow构建CNN2.1环境准备2.2加载并预处理
MNIST
数据集2.3构建CNN模型2.4编译和训练模型2.5评估模型3.CNN的优化与改进3.1使用数据增强3.2调整网络结构4.
一碗黄焖鸡三碗米饭
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2025-03-20 12:28
人工智能前沿与实践
tensorflow
图像处理
cnn
人工智能
机器学习
python
ai
MNIST
数据集&
手写数字识别
TensorFlow是一个开源的机器学习框架,由Google开发并发布。它提供了一种基于数据流图的编程模型,用于构建和训练机器学习模型。TensorFlow的核心概念是张量(Tensor)和流图(Graph)。张量是TensorFlow中的基本数据单位,可以理解为多维数组,可以是标量、向量、矩阵或更高维度的数组。流图是由一系列操作(Operation)和张量组成的。操作定义了计算和转换张量的方式。
Zoro|
·
2025-03-19 13:18
keras
tensorflow
人工智能
机器学习
深度学习框架PyTorch——从入门到精通(4)数据转换
Fashion
MNIST
数据集
Fansv587
·
2025-03-19 11:01
Torch框架学习
深度学习
pytorch
人工智能
python
经验分享
人工智能技术篇*卷(三)
例如,在
手写数字识别
中,它可以从数字图像的像素数据中学习到特征模式,从而判断该数字是0-9中的哪一个;在房价预测中,根据房屋的面积、房间数量等特征预测房价。案例:以
手写数字识别
为例
code_stream
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2025-03-18 04:46
#
人工智能
人工智能
pytorch的使用:卷积神经网络模块
28num_classes=10#标签的种类数num_epochs=3#训练的总循环周期batch_size=64#一个撮(批次)的大小,64张图片#训练集train_dataset=datasets.
MNIST
樱花的浪漫
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2025-03-18 00:11
pytorch
cnn
pytorch
深度学习
计算机视觉
Python 在人工智能领域的实际6大案例
二、案例一:
手写数字识别
(
MNIST
)1.背景介绍
手写数字识别
是机器学习领域的经典入门项目,
MNIST
数据集包含了
Solomon_肖哥弹架构
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2025-03-16 10:00
人工智能
机器学习
python
python实现KNN算法的
手写数字识别
:深入解析与完整项目流程
而
手写数字识别
作为图像识别的典型场景之一,已经成为研究者和开发者学习、应用机器学习算法的经典项目。本文将深入解析如何使用Python编程语言,结合KNN(K-最近邻)算法实现
手写数字识别
系统。
快撑死的鱼
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2025-03-14 22:11
Python算法精解
算法
KNN算法实例_手写识别系统
在数据处理过程中,将使用一个常见的手写数字数据集,如
MNIST
数据集。数据集我们将使用
MNIST
数据集,它包含60000个训练样本和10000个测试样本。
V文宝
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2025-03-14 16:47
机器学习
算法
基于python的
手写数字识别
knn_用sklearn中的KNN实现Kaggle
手写数字识别
importcsvfromsklearnimportneighbors#导入训练数据和测试数据defloadData(filename1,filename2,trainDataSet,trainTargetSet,testDataSet):withopen(filename1,'r')ascsvfile1:lines1=csv.reader(csvfile1)dataSet=list(lines1
普和司
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2025-03-14 02:41
LeNet-5卷积神经网络详解
这个网络最初是为了解决
手写数字识别
问题而设计的,在当时取得了突破性的成果。它的成功不仅证明了卷积神经网络在计算机视觉任务中的有效性,更为后来深度学习的发展奠定了重要基础。
LChuck
·
2025-03-13 02:12
深度学习
人工智能
神经网络
深度学习
数据结构
计算机视觉
AIGC
Python第十六课:深度学习入门 | 神经网络解密
本节目标理解生物神经元与人工神经网络的映射关系掌握激活函数与损失函数的核心作用使用Keras构建
手写数字识别
模型可视化神经网络的训练过程掌握防止过拟合的基础策略一、神经网络基础(大脑的数字化仿生)1.神经元对比生物神经元人工神经元树突接收信号输入层接收特征数据细胞体整合信号加权求和
程之编
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2025-03-11 09:03
Python全栈通关秘籍
python
神经网络
青少年编程
3.10 项目总结
今天的项目是一个使用PyTorch框架构建和训练神经网络的实例,旨在实现
手写数字识别
。以下是项目的总结、内容分析以及优化建议:项目总结1.目标:使用神经网络对
MNIST
数据集中的手写数字进行分类。
不要不开心了
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2025-03-11 01:58
pyqt
深度学习
机器学习
数据挖掘
人工智能
数字识别项目
:很暴力,拿来一堆直接上(各种分类器都来了)·可以堆叠各种各样的分类器(KNN,SVM,RF等等)·分阶段:第一阶段得出各自结果,第二阶段再用前一阶段结果训练实现神经网络实例利用PyTorch内置函数
mnist
不要天天开心
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2025-03-10 00:29
机器学习
人工智能
深度学习
算法
【神经网络】python实现神经网络(一)——数据集获取
本次代码实现将以“
手写数字识别
”为例子。二.测试训练数据集的获取首先我们需要通过官网获取到
手写数字识别
数据集,数据集一共分为四个部分,分别是训练集的图片(六万张)、训练集的标签、测试集的图片
师兄师兄怎么办
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2025-03-09 03:06
机器学习算法
python
神经网络
python
人工智能
手写数字识别
深度学习
机器学习
使用Opacus库在
Mnist
数据集实现差分隐私
第一部分:代码实现(1)基础配置python:3.8,opacus1.1.1,torch1.12.1pipinstallopacus==1.1.1具体实现方式是参考opacus官网以及(4)的参考文献。opacus官网为:GitHub-pytorch/opacus:使用差分隐私训练PyTorch模型(2)完整代码#-*-coding:utf-8-*-#Step1:导入必要的库和模块importto
还不秃顶的计科生
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2025-03-08 22:06
快捷操作
编程技巧
pycharm
3.6
手写数字识别
项目
今天的内容为
手写数字识别
项目1.数据准备:-使用`torchvision.datasets`加载
MNIST
数据集。
不要不开心了
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2025-03-08 11:33
pytorch
神经网络
人工智能
机器学习
深度学习
从零理解人工智能:技术原理、底层逻辑与
手写数字识别
实战
https://www.captainbed.cn/north文章目录引言一、人工智能技术体系1.1核心技术栈二、神经网络底层逻辑2.1神经元数学模型2.2前向传播与反向传播三、
手写数字识别
实战(
MNIST
北辰alk
·
2025-03-07 13:40
AI
人工智能
手写数字识别
项目:从原理到实践
在当今数字化时代,
手写数字识别
作为模式识别和人工智能领域的重要应用,有着广泛的用途,如邮政信封上的邮编识别、银行支票上的数字处理等。
北屿升:
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2025-03-06 13:29
微信
新浪微博
facebook
微信公众平台
百度
基于opencv答题卡识别判卷
【CNN模型实现
mnist
手写数字识别
】5.【fasterRCNN模型实现飞机类目标检测】6.【CNN-LS
深度学习乐园
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2025-03-06 10:31
深度学习实战项目
opencv
人工智能
计算机视觉
TensorFlow\Keras实战100例——BP\CNN神经网络~MINST
手写数字识别
一.原理说明BP神经网络是一种多层的前馈神经网络,其主要的特点是:信号是前向传播的,而误差是反向传播的。具体来说,对于如下的只含一个隐层的神经网络模型:BP神经网络的过程主要分为两个阶段,第一阶段是信号的前向传播,从输入层经过隐含层,最后到达输出层;第二阶段是误差的反向传播,从输出层到隐含层,最后到输入层,依次调节隐含层到输出层的权重和偏置,输入层到隐含层的权重和偏置。卷积神经网络(Convolu
AI街潜水的八角
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2025-03-06 08:45
tensorflow
人工智能
python
机器学习——KNN算法实战—
手写数字识别
下面我们开始实战,制作
手写数字识别
模型:一、cv2创建模型1、导入相关的库,这里我们用numpy和cv2两个库importnumpyasnpimportcv22、导入数据,并转化灰度图像img=cv2.
巷955
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2025-03-03 23:09
机器学习
算法
人工智能
PyTorch Lightning 的简单使用示例
importtorchfromtorchimportnnfromtorch.utils.dataimportDataLoader,random_splitfromtorchvision.datasetsimport
MNIST
fromtorchvision.transformsimportToTensorimportpy
idealmu
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2025-03-03 21:54
pytorch
人工智能
python
论文阅读笔记2
2方法介绍2.1Benchmarks数据集:
MNIST
,CIFAR,ImageNetCNN:AlexNet,ZFNet,VGG2.2实验设置CPU:IntelXe
sixfrogs
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2025-03-03 03:59
论文阅读笔记
论文阅读
cnn
深度学习开源数据集大全:从入门到前沿
一、图像类数据集1.
MNIST
简介:
手写数字识别
领域的“HelloWorld”,包含6万张训练图像和1万张测试图像,尺寸为28×28的灰度图。特点:适合入门级图像分类任务,支持快速验证算法原型28。
念九_ysl
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2025-03-01 19:48
AI
人工智能
Python深度学习实践:使用TensorFlow构建图像分类器
我们将深入探讨卷积神经网络(CNN)的基本原理,实现一个能够识别
MNIST
手写数字的数据集模型,并通过实战代码演示整个过程,最终展示模型的训练与评估。
Evaporator Core
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2025-02-28 13:42
Python开发经验
python
深度学习
tensorflow
PyTorch实战:手把手教你完成
MNIST
手写数字识别
任务
系列文章目录Pytorch基础篇01-PyTorch新手必看:张量是什么?5分钟教你快速创建张量!02-张量运算真简单!PyTorch数值计算操作完全指南03-Numpy还是PyTorch?张量与Numpy的神奇转换技巧04-揭秘数据处理神器:PyTorch张量拼接与拆分实用技巧05-深度学习从索引开始:PyTorch张量索引与切片最全解析06-张量形状任意改!PyTorchreshape、tra
吴师兄大模型
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2025-02-25 07:51
PyTorch
pytorch
人工智能
python
手写数字数别
MNIST
深度学习
开发语言
深度学习(5)-卷积神经网络
我们先来看一个简单的卷积神经网络示例,它用干对
MNIST
数字进行分类。这个任务在第2章用密集连接网络做过,当时的测试精度约为97.8%。虽然这个卷积神经网络很简单,但其精度会超过第2章的密集连接模型。
yyc_audio
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2025-02-24 14:26
深度学习
cnn
人工智能
手写数字识别
neuralnet_
mnist
.py 代码解读 来自GPT
这段代码是一个
手写数字识别
程序,使用的是一个简单的神经网络模型。通过加载训练好的模型(sample_weight.pkl),它对
MNIST
测试集进行预测,并计算模型的准确率。
阿崽meitoufa
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2025-02-22 17:19
python
开发语言
神经网络
深度学习
gpt
用 TensorFlow 搭建简单的
手写数字识别
模型
一、引言
手写数字识别
是机器学习领域中一个经典且基础的问题,它在很多实际场景中都有广泛的应用,比如邮政系统中的邮件分拣、银行支票金额识别等。
lozhyf
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2025-02-20 07:48
工作
面试
学习
tensorflow
人工智能
python
《DNK210使用指南 -CanMV版 V1.0》第四十七章
MNIST
实验
第四十七章
MNIST
实验1)实验平台:正点原子DNK210开发板2)章节摘自【正点原子】DNK210使用指南-CanMV版V1.03)购买链接:https://detail.tmall.com/item.htm
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2025-02-19 07:19
嵌入式编程开源产品程序员
什么是神经网络
函数我们以
MNIST
手写数字图像识别为例,来定义一下对应的函数形式:任务类型:图像分类输入:一张图像包含28x28=784个像素,每个像素用一个实数表示输出:0-9任务描述:从图像张识别出唯一的数字函数定义
jerryjee
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2025-02-18 20:09
神经网络与深度学习
神经网络
深度学习
机器学习
人工智能
python
Pytorch实现
mnist
手写数字识别
>-**本文为[365天深度学习训练营]中的学习记录博客**>-**原作者:[K同学啊]**我的环境:语言环境:Python3.8编译器:JupyterLab深度学习环境:torch==1.12.1+cu113torchvision==0.13.1+cu113一、前期准备1.设置GPU如果设备上支持GPU就使用GPU,否则使用CPUimporttorchimporttorch.nnasnnimpo
Zn要学习
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2025-02-18 04:49
python
PyTorch实战深度学习——用CNN进行
手写数字识别
用CNN进行
手写数字识别
---计算机专业研究生的代码第一课,相当于”HelloWorld“,不管以后选择什么研究方向,都值得一看,欢迎大家留言交流学习!
一位小说男主
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2025-02-17 19:43
人工智能入门
深度学习
深度学习(1)-简单神经网络示例
我们将使用
MNIST
数据集,图2-1给出了
MNIST
数据集的一些样本。在机器学习中,分类问题中的某个类别叫作类(class),数据点叫作样本(sample),与某个样本对应的类叫作标签(label)。
yyc_audio
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2025-02-16 21:41
深度学习
人工智能
MNIST
Examples for GGML - Fully connected network
MNIST
ExamplesforGGML-Fullyconnectednetwork1.Build2.
MNIST
ExamplesforGGML2.1.Obtainingthedata2.2.Fullyconnectednetwork2.2.1
Yongqiang Cheng
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2025-02-16 09:06
ggml
-
llama.cpp
-
whisper.cpp
GGML
MNIST
Examples
Fully
connected
MNIST
Examples for GGML - Convolutional network
MNIST
ExamplesforGGML-Convolutionalnetwork1.Build2.
MNIST
ExamplesforGGML2.1.Obtainingthedata2.2.Convolutionalnetwork2.2.1
Yongqiang Cheng
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2025-02-16 09:06
ggml
-
llama.cpp
-
whisper.cpp
GGML
MNIST
Examples
Convolutional
network
PyTorch入门实战:从零搭建你的第一个神经网络
二、环境搭建:5分钟快速安装三、核心概念:张量与自动求导1.张量(Tensor):深度学习的数据基石2.自动求导(Autograd):神经网络训练的核心四、实战:
手写数字识别
(
MNIST
)1.数据集加载与预处理
不打滑的西瓜皮
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2025-02-15 08:58
机器学习
深度学习
人工智能
神经网络
python
pytorch
pycharm
25、深度学习-自学之路-卷积神经网络基于
MNIST
数据集的程序展示
importkeras#添加Keraskuimportsys,numpyasnpfromkeras.utilsimportnp_utilsimportosfromkeras.datasetsimport
mnist
print
小宇爱
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2025-02-14 11:47
深度学习-自学之路
深度学习
cnn
人工智能
【深度学习入门实战】基于Keras的
手写数字识别
实战(附完整可视化分析)
本人主页:机器学习司猫白ok,话不多说,我们进入正题吧项目概述本案例使用经典的
MNIST
手写数字数据集,通过Keras构建全连接神经网络,实现0-9数字的分类识别。
机器学习司猫白
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2025-02-14 09:01
深度学习
深度学习
keras
人工智能
机器学习
python
mnist
数据集下载及使用
#
mnist
数据集在百度云盘里#链接:https://pan.baidu.com/s/1ca2rL2-0_JLtnH1YQ3otvA#提取码:uq3d#pytorch自带数据集的使用importtorchvisionfromtorchvision.datasetsimport
MNIST
mnist
小句
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2025-02-12 21:21
pytorch
机器学习
【论文精读】《Towards Deep Learning Models Resistant to Adversarial Attacks》
通过鞍点优化框架,作者提供了对抗攻击和防御机制的统一视角,并在
MNIST
和CIFAR-10数据集上验证了其方法的有效性。
智算菩萨
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2025-02-10 03:25
深度学习
人工智能
CNN-day5-经典神经网络LeNets5
经典神经网络-LeNets51998年YannLeCun等提出的第一个用于
手写数字识别
问题并产生实际商业(邮政行业)价值的卷积神经网络参考:论文笔记:Gradient-BasedLearningAppliedtoDocumentRecognition-CSDN
谢眠
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2025-02-10 03:54
深度学习
深度学习
计算机视觉
人工智能
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