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MNIST数字识别
【深度学习】实验15 使用CNN完成
MNIST
手写体识别(Keras)
文章目录使用CNN完成
MNIST
手写体识别(Keras)1.导入Keras库2.数据集3.构造神经网络4.训练模型5.测试模型附:系列文章使用CNN完成
MNIST
手写体识别(Keras)卷积神经网络(ConvolutionalNeuralNetwork
Want595
·
2023-09-27 05:33
《
深度学习
》
python
深度学习
cnn
2018-06-26
手写
数字识别
卷积神经网络版参考代码:importnumpyfromkeras.datasetsimport
mnist
fromkeras.modelsimportSequentialfromkeras.layersimportDensefromkeras.layersimportDropoutfromkeras.layersimportFlattenfromkeras.layers.convolut
ZSCDumin
·
2023-09-26 23:25
PyCharm+Tensorflow CNN调用训练好的模型进行预测 (五)
该模型训练所使用的数据集是
MNIST
集。在对图片中数字进行识别前,需要对图片进行预处理,即将图片转变为
MNIST
数据集中图片的格式。
Meditation-
·
2023-09-26 22:03
深度学习实现1:第一篇 基础知识简介
这些知识会在后面用到,在本篇的最后会以
mnist
数据集为例,创建处理手写体图片的函数,供后使用。本篇思维导图如下图1.python基础知识本篇是基础部分,本着简洁的目的,将需要了解的资料贴出来。
斐波那契的数字
·
2023-09-26 21:43
ADDA pytorch 代码实现
1导入
MNIST
和UPSP数据集:从torchvision.datasets.
MNIST
下载即可,代码在datasets文件夹里
mnist
.py和usps.py下载后的
MNIST
图像都是灰度图像,只有一个通道
深度学习努力中
·
2023-09-26 09:23
Pytorch之LeNet-5图像分类
LeNet-5网络实现1.定义LeNet-5模型2.加载数据集3.训练模型4.测试模型三、实现图像分类前言LeNet-5是一个经典的深度卷积神经网络,由YannLeCun在1998年提出,旨在解决手写
数字识别
问题
风间琉璃•
·
2023-09-25 21:39
Pytorch
pytorch
分类
人工智能
TrOCR——基于transformer模型的OCR手写文字识别
前期我们使用大量的篇幅介绍了手写
数字识别
与手写文字识别,当然那里主要使用的是CNN卷积神经网络,利用CNN卷积神经网络来训练文字识别的模型。
人工智能研究所
·
2023-09-25 19:32
人工智能之计算机视觉
计算机视觉之人手数字与字母识别
transformer
ocr
深度学习
GAN学习笔记(一)项目链接
GAN学习笔记(一)项目链接1、开源项目2、GAN组成2.1来自生成
mnist
的gan2.2来自cyclegan2.3参考上面的Discriminator,准备自己写一个3D的版本1、开源项目看到这个里面整理了好多
落花逐流水
·
2023-09-25 15:33
GAN
深度学习
GAN
使用 TensorFlow 的 Keras API 加载
MNIST
数据集训练模型
importnumpyasnpimporttensorflowastffromtensorflow.keras.modelsimportSequentialfromtensorflow.keras.layersimportFlatten,Dense,Dropout#加载
MNIST
r081r096
·
2023-09-25 09:46
tensorflow
keras
深度学习
python
数字识别
关键技术_1手写识别数字做出识别率判断
清华编程高手尹成带你用python大战机器学习机器学习是一门多领域交叉学科,涉及概率论、统计学、逼近论、凸分析、算法复杂度理论等多门学科。专门研究计算机怎样模拟或实现人类的学习行为,以获取新的知识或技能,重新组织已有的知识结构使之不断改善自身的性能。它是人工智能的核心,是使计算机具有智能的根本途径。几十年来,研究发表的机器学习的方法种类很多,根据强调侧面的不同可以有多种分类方法。基于学习策略的分类
旋叶芦荟 mkq
·
2023-09-24 21:13
python数字识别关键技术
TensorFlow神经网络模型训练
TensorFlow神经网络模型训练fashion_
MNIST
数据集的模型识别训练fashion_
mnist
数据加载图片保存fashion_
mnist
可视化神经网络模型训练,预测模型保存模型重新提取及进行预测识别结果
雾岛LYC听风
·
2023-09-24 07:52
tensorflow
神经网络
python
使用python处理
MNIST
数据集
文章目录一.
MNIST
数据集1.1什么是
MNIST
数据集1.2
MNIST
数据集文件格式1.3使用python访问
MNIST
数据集文件内容附录程序源码一.
MNIST
数据集1.1什么是
MNIST
数据集
MNIST
AoDeLuo
·
2023-09-24 05:02
深度学习
python
深度学习
开发语言
AIX360-CEMExplainer:
MNIST
Example
CEMExplainer:
MNIST
Example这一部分屁话有点多,导包没问题的话可以跳过加载
MNIST
数据集加载经过训练的
MNIST
模型加载经过训练的卷积自动编码器模型(可选)初始化CEM解释程序以解释模型预测解释输入实例获得相关否定
蓝净云
·
2023-09-23 19:21
aix360
模型可解释性
现代卷积网络实战系列1:
MNIST
数据集处理、加载、网络初始化、测试函数
1、
MNIST
数据集处理、加载、网络初始化、测试函数2、训练函数、PyTorch构建LeNet网络3、PyTorch从零构建AlexNet训练
MNIST
数据集4、PyTorch从零构建VGGNet训练
MNIST
机器学习杨卓越
·
2023-09-23 16:20
现代卷积网络实战
图像处理
mnist
现代卷积网络实战系列 总目录
1、
MNIST
数据集处理、加载、网络初始化、测试函数2、训练函数、PyTorch构建LeNet网络3、PyTorch从零构建AlexNet训练
MNIST
数据集4、PyTorch从零构建VGGNet训练
MNIST
机器学习杨卓越
·
2023-09-23 16:47
现代卷积网络实战
人工智能
深度学习
现代卷积神经网络
MNIST数据集
使用 PyTorch 的计算机视觉简介 (4/6)
对于我们的
MNIST
分类器,我们使用了5个5×9个过滤器,产生了24×24×<>张量。我们可以使用相同的卷积思想来提取图像中更高级别的模式。例如,数字(如8和9
无水先生
·
2023-09-23 16:37
人工智能
深度学习和图像处理
深度学习
pytorch
计算机视觉
人工智能
Linux常见问题及解决方案
/
mnist
_caffe:errorwhileloadingsharedlibraries:libarmnn.so:cannotopensharedobjectfile:Nosuchfileordirectory
GarryLau
·
2023-09-23 14:20
Linux
Linux
【深度学习】LeNet网络架构
它是深度学习中第一个成功应用于手写
数字识别
的卷积神经网络,并且被认为是现代卷积神经网络的基础。LeNet模型包含了多个卷积层和池化层,以及最后的全连接层用于分类。
高 朗
·
2023-09-23 03:09
pytorch
深度学习
网络
人工智能
Pytorch实现
MNIST
字符识别
1.下载
mnist
.pkl.gz网址:http://www.iro.umontreal.ca/~lisa/deep/data/
mnist
/
mnist
.pkl.gz数据集文件夹路径是data2/
mnist
Singcing
·
2023-09-23 01:43
机器学习
pytorch
人工智能
python
现代卷积网络实战系列5:PyTorch从零构建GoogLeNet训练
MNIST
数据集
1、GoogLeNet2、GoogLeNet网络架构GoogLeNet((pre_layers):Sequential((0):Conv2d(1,192,kernel_size=(3,3),stride=(1,1),padding=(1,1))(1):BatchNorm2d(192,eps=1e-05,momentum=0.1,affine=True,track_running_stats=Tru
机器学习杨卓越
·
2023-09-22 21:18
现代卷积网络实战
计算机视觉
图像识别
MNIST数据集
PyTorch
深度学习
人工智能
现代卷积网络实战系列3:PyTorch从零构建AlexNet训练
MNIST
数据集
1、AlexNetAlexNet提出了一下5点改进:使用了Dropout,防止过拟合使用Relu作为激活函数,极大提高了特征提取效果使用MaxPooling池化进行特征降维,极大提高了特征提取效果首次使用GPU进行训练使用了LRN局部响应归一化(对局部神经元的活动创建竞争机制,使得其中响应比较大的值变得相对更大,并抑制其他反馈较小的神经元,增强了模型的泛化能力)2、AlexNet网络结构AlexN
机器学习杨卓越
·
2023-09-22 21:17
现代卷积网络实战
MNIST
深度学习
图像识别
PyTorch
计算机视觉
现代卷积神经网络
AlexNet
现代卷积网络实战系列4:PyTorch从零构建VGGNet训练
MNIST
数据集
1、VGGNet2014年,牛津大学计算机视觉组(VisualGeometryGroup)和GoogleDeepMind公司的研究员一起研发出了新的深度卷积神经网络:VGGNet,并取得了ILSVRC2014比赛分类项目的第二名(第一名是GoogLeNet,也是同年提出的).论文下载VeryDeepConvolutionalNetworksforLarge-ScaleImageRecognitio
机器学习杨卓越
·
2023-09-22 21:46
现代卷积网络实战
pytorch
人工智能
现代卷积神经网络
MNIST数据集
图像识别
计算机视觉
基于tensorflow的
MNIST
手写字识别(一)--白话卷积神经网络模型
一、卷积神经网络模型知识要点卷积卷积1、卷积2、池化3、全连接4、梯度下降法5、softmax本次就是用最简单的方法给大家讲解这些概念,因为具体的各种论文网上都有,连推导都有,所以本文主要就是给大家做个铺垫,如有错误请指正,相互学习共同进步。二、卷积神经网络讲解2.1卷积神经网络作用大家应该知道大名鼎鼎的傅里叶变换,即一个波形,可以有不同的正弦函数和余弦函数进行叠加完成,卷积神经网络也是一样,可以
GarfieldEr007
·
2023-09-22 15:30
Deep
Learning
tensorflow
MNIST
手写数字
卷积神经网络模型
CNN
pytorch编程练习 GPU手写体字符识别
pytorch_GPU1.超参数的确定2.模型的训练和评估3.代码3.1导入相关的包3.2获取手写数字的训练集和测试集3.3模型搭建和参数优化3.4整合后的代码本文将在PyTorch中构建一个简单的卷积神经网络,并使用
MNIST
Belouga-
·
2023-09-22 11:01
python
机器学习练习——手写
数字识别
(PyTorch)
数据集:https://www.kaggle.com/c/digit-recognizer/dataThedatafilestrain.csvandtest.csvcontaingray-scaleimagesofhand-drawndigits,fromzerothroughnine.Eachimageis28pixelsinheightand28pixelsinwidth,foratotalo
shadowam
·
2023-09-22 11:58
机器学习
python
深度学习
DenseNet手写
数字识别
练习Pytorch实现
伏公子今天看了DenseNet的论文,决定复现一下这个极为先进的网络。这个网络在某年的CVPR上获得了最佳论文,比ResNet还要好。具体原理不是本文想要讲得,本文主要是复现代码。DenseLayer层:这个是最基本的层,代码如下:classDenseLayer(torch.nn.Module):def__init__(self,input_features_num,grow_rate,bn_si
最幸伏的人
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2023-09-22 11:28
人工智能
pytorch
深度学习
神经网络
MNIST
手写
数字识别
总结(pytorch)
此博客并不是教程,只是一个练习总结代码汇总放在文末1.首先导入所需要的库importtorchfromtorchimportnnfromtorch.nnimportfunctionalasFfromtorchimportoptimimporttorchvisionfrommatplotlibimportpyplotaspltimportpandasaspdimportnumpyasnpfromUt
不再彷惶
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2023-09-22 11:58
pytorch
PyTorch学习之线性回归练习+手写
数字识别
初体验
线性回归练习loss=(WX+b-y)^2defcompute_error_for_line_given_points(b,w,points):totalError=0foriinrange(0,len(points)):x=points[i,0]y=points[i,1]totalError+=(y-(w*x+b))**2returntotalError/float(len(points))de
糖公子没来过
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2023-09-22 11:55
PyTorch
Deep
Learning
PyTorch
pytorch学习3(pytorch手写
数字识别
练习)
网络模型设置三层网络,一般最后一层激活函数不选择relu任务步骤手写
数字识别
任务共有四个步骤:1、数据加载--LoadData2、构建网络--BuildModel3、训练--Train4、测试--Test
dyh_chd
·
2023-09-22 11:24
pytorch
学习
人工智能
深度学习笔记-使用神经网络进行手写数字分类(1)
MNIST
数据集预加载在Keras库中fromkeras.datasetsimport
mnist
(train_images,train_labels),(test_images,test_labels)
布莱克先生
·
2023-09-22 09:28
深度学习
深度学习
神经网络
分类
Python 对MINST数据集进行分类处理
首先是单层神经网络的训练和测试importnumpyimporttorchvisionimporttorchfromtorchvision.datasetsimport
MNIST
fromtorchvisionimporttransformsfromtorchimportnn
绿豆棉花糖
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2023-09-22 06:34
python
分类
开发语言
机器学习算法基础--逻辑回归简单处理
mnist
数据集项目
目录1.项目背景介绍2.
Mnist
数据导入3.数据标签提取且划分数据集4.数据特征标准化5.模型建立与训练6.后验概率判断及预测7.处理模型阈值及准确率8.阈值分析的可视化绘图9.模型精确性的评价标准1
温柔济沧海
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2023-09-20 11:18
机器学习算法基础
机器学习
算法
逻辑回归
GAN 生成
MNIST
数据集
1、GAN是什么GAN(生成式对抗网络,GenerativeAdversarialNetworks)是一种深度学习模型,模型通过框架中两个模块(生成模型GenerativeModel和判别模型DiscriminativeModel)的互相博弈学习,从而产生相当好的输出。原始GAN理论中,只要求G和D能拟合出相应生成和判别的函数即可,而并不要求他们必须都是神经网络,但是我们的实际应用中,一般都是采用
小小小小侯
·
2023-09-20 07:09
深度学习
生成对抗网络(GAN)生成
MNIST
数据
GAN是一种基于博弈论的生成式网络,它是2014年有IanGoodfellow提出,主要解决的是如何从训练样本中学习出新的样本。其中GAN既不依赖标签来优化,也不是根据奖惩来调整参数,它是根据生成器和判别器之间的博弈来不断优化。GAN的直观理解,可以想象一个名画伪造者想要伪造一副达芬奇的画作,开始时,伪造者的技术不精,但他将自己的一些赝品和达芬奇的作品混合在一起,请一个艺术商人对每一幅画的真实性进
Forever__ _
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2023-09-20 07:08
机器学习
python
计算机视觉
机器学习
深度学习
GAN(
MNIST
生成)
GAN(
MNIST
生成)一:GAN的简介生成式对抗网络(GAN,GenerativeAdversarialNetworks)是一种深度学习模型,是近年来复杂分布上无监督学习最具前景的方法之一。
shmilyam
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2023-09-20 07:08
Pytorch构建GAN 实现
MNIST
手写数字生成
#!/usr/bin/python#-*-coding:UTF-8-*-importtorchimporttorch.nnasnnimporttorch.nn.functionalasfuncimporttorchvisionimportmatplotlib.pylabaspltimportnumpyasnpbatch_size=160#将读取的图片转换为tensor并标准化transform=t
艾渃曼丶
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2023-09-20 07:07
Pytorch
深度学习
深度学习
神经网络
pytorch
基于 GAN的
MNIST
手写字体生成
(参考b站大神日月光华教程复现)原理:这里通过一个简单的手写字体生产网络了解GAN的基本原理,主要包含generator和discriminator两部分,其中generator的输入是正太分布噪声,输出是28x28的图像,discriminator的输入是28x28的图像,分别是真是图像和generator生成的图像,输出是概率值。对抗的含义体现在优化目标上,generator的目标是使输出的图
奋斗的麻雀
·
2023-09-20 07:07
CNN
图像处理
python
numpy
vscode
GAN实现
MNIST
GAN是生成对抗网络,具体的原理这里就不详解了,该博文简要实现了GAN的搭建,在
MNIST
数据集上使用,亲测100%可用。
Jackybored
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2023-09-20 07:07
基于GAN实现
MNIST
图片生成-----Pytorch版
GAN生成手写
数字识别
生成对抗网络介绍:生成对抗网络就是两个网络进行相互对抗,相互进行的过程。GAN的主要部分为生成器Generator和判别器Discriminator。
追梦少年ML
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2023-09-20 07:05
GAN
pytorch
深度学习
神经网络
GAN实现
MNIST
图片生成——2.tensorflow图都搞不定
文章目录实现想法修改input函数修改D的网络修改loss函数实现想法我的想法是,将G的输入增加对应数字项;在D的输出中,分为real和fake的判别输出,以及num的值输出;用对真输入的判别和估值作为D的loss;用对假输入的判别和估值作为G的loss;这些思路都与原来变化不大,改动量较少;进一步想法,用判别的loss和估值的loss分别进化网络不同层的参数,那是下一步想法。修改input函数在
子涣_new
·
2023-09-20 07:35
deep
learning
tensorflow
深度学习
mnist
tfbdg
GAN实现
mnist
生成
GAN参考,他写的超好#导入包%matplotlibinlineimporttimeimportnumpyasnpimportmatplotlib.pyplotaspltimporttorchimporttorch.nnasnnimporttorchvisionfromtorchvisionimportmodelsfromtorchvisionimporttransforms#如果有gpu就用gp
为啥不能修改昵称啊
·
2023-09-20 07:34
生成对抗网络
人工智能
神经网络
【PyTorch攻略(2/7)】 加载数据集
PyTorch域库提供了许多示例预加载数据集,例如Fashion
MNIST
,它子类torch.utils.dat
无水先生
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2023-09-19 17:18
pytorch
人工智能
pytorch
人工智能
python
Flask实现Web服务调用Python程序
Flask实现Web服务调用Python程序通过Web服务调用Python写的手写
数字识别
算法模型,得到手写
数字识别
结果。项目场景:项目需求:将客户端的请求经由Web服务器转发给Flask程序实例。
小白白程序员
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2023-09-19 11:55
python
flask
前端
60+开源数据集资源大合集(医学图像、卫星图像、语义分割、自动驾驶、图像分类等)
1.医学图像疟疾细胞图像数据集下载链接:http://suo.nz/2VQTUt皮肤癌
MNIST
:HAM10000下载链接:http://suo.nz/33n6Xy该数据集收集了来自不同人群的皮肤镜图像
极市平台
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2023-09-18 18:39
开源数据集汇总
计算机视觉
人工智能
深度学习
数据集
机器学习
cnn识别
mnist
、Fashion-
MNIST
(pytorch)
下面的代码是cnn是被
MNIST
,如果识别Fashion-
MNIST
,可以将数据集换成Fashion-
MNIST
即可。第一个全连接的输入神经元个数如何确定,可以参考我的另一篇博客。
圣诞节不感冒
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2023-09-18 09:28
深度学习
pytorch
cnn
深度学习
pytorch-------Cnn_
mnist
pytorch1.1.0+torchvision0.3.0+cuda10.0.130+NVIDIA-SMI470.103.01importtorchfromtorchvisionimporttransforms#将图像转化为张量fromtorchvisionimportdatasets#对数据集相关处理fromtorch.utils.dataimportDataLoader#下载数据集import
Self-learnning
·
2023-09-18 09:57
pytorch
cnn
深度学习
CNN---pytorch---
MNIST
---入门(简单)分类任务
分类任务
MNIST
一级目录定义模型训练网络一级目录#导包importtorchimporttorchvisionimporttorchvision.transformsastransformsdevice
biggerbugger
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2023-09-18 09:56
pytorch
CNN
深度学习
pytorch
Pytorch-CNN-
Mnist
文章目录model.pymain.py网络设置注意事项及改进运行截图model.pyimporttorch.nnasnnclassCNN_cls(nn.Module):def__init__(self,in_dim=28*28):super(CNN_cls,self).__init__()self.conv1=nn.Conv2d(1,32,1,1)self.pool1=nn.MaxPool2d(2
yscript
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2023-09-18 09:55
Pytorch学习记录
cv
pytorch
cnn
人工智能
计算机视觉
Pytorch-MLP-
Mnist
文章目录model.pymain.py参数设置注意事项初始化权重如果发现loss和acc不变关于数据下载关于输出格式运行图model.pyimporttorch.nnasnnimporttorch.nn.functionalasFimporttorch.nn.initasinitclassMLP_cls(nn.Module):def__init__(self,in_dim=28*28):super
yscript
·
2023-09-17 21:36
Pytorch学习记录
cv
pytorch
python
深度学习
计算机视觉
分类
tensorflow实现
MNIST
手写
数字识别
演示
一、加载数据importtensorflowastf#导入tensorflow库
mnist
=tf.keras.datasets.
mnist
(x_train,y_train),(x_test,y_test
dusin
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2023-09-17 09:51
Python
tensorflow
tensorflow
深度学习
机器学习
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