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Linux
caffe学习笔记
caffemodel特征可视化_
Caffe学习笔记
4图像特征进行可视化
Caffe学习笔记
4图像特征进行可视化本文为原创作品,未经本人同意,禁止转载,禁止用于商业用途!
weixin_39824801
·
2023-08-09 16:32
caffemodel特征可视化
Caffe学习笔记
1-安装以及代码结构
Caffe学习笔记
1-安装以及代码结构ByYuFeiGan2014-12-09更新日期:2014-12-09安装按照官网教程安装,我在OSX10.9和Ubuntu14.04上面都安装成功了。
baobei0112
·
2023-02-01 17:35
CNN
卷积神经网络
caffe学习笔记
--写一个运行caffe.cpp的makefile
之前因为有caffe的项目要放到服务器上面,但是其实不需要在服务器上面重新安装caffe,所以写了个makefile.这里改写了个简单的,比较容易读的,只运行caffe.cpp,如果由其他的,可以按照makefile的规则添加就好。首先,还是要说一下关于caffe的依赖,参考之前的两篇博客:http://blog.csdn.net/thystar/article/details/51179064和
thystar
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2023-01-13 16:04
caffe学习
caffe学习笔记
10.1--Fine-tuning a Pretrained Network for Style Recognition(new)
在之前的文章里,写过一个关于微调的博客,但是今天上去发现这部分已经更新了http://nbviewer.jupyter.org/github/BVLC/caffe/blob/master/examples/02-fine-tuning.ipynb,因此补一篇最新的,关于微调,前面的文章由讲,参考http://blog.csdn.net/thystar/article/details/5067553
thystar
·
2023-01-04 15:09
caffe学习
caffe学习笔记
(11):多任务学习之HDF5Data类型数据集生成
最近开始研究多任务学习(multi-tasklearning,MTL),先分享给大家:本文主要讲述数据集的建立,HDF5Data类型用于处理多标签数据,在网络中定义为:layer{name:"data"type:"HDF5Data"top:"data"top:"label"include{phase:TRAIN}hdf5_data_param{source:"list_train.txt"batc
guyunee
·
2022-12-24 20:04
deep
learning
matlab
object
detection
数据
标签
caffe
深度学习
Ubuntu14.04下配置Caffe+OpenCV2.4.10+CUDA7.5+cuDNN5.1.10
1.CUDA配置与Tensorflow,Keras等深度学习框架一样的配置方法,一次配置可以重用,其他基础软件和依赖项亦可参考:
Caffe学习笔记
2--Ubuntu14.0464bit安装Caffe(GPU
cuihaolong
·
2022-12-10 15:55
3D
Print
系统配置
Caffe学习笔记
(一): 训练和测试自己的数据集
1数据准备首先在caffe根目录下建立一个文件夹myfile,用于存放数据文件和后面的caffe模型相关文件。然后在myfile文件夹下建立build_lmdb和datatest两个文件夹,其中build_lmdb文件夹用于存放生成的lmdb文件,datatest文件夹存放图片数据。在datatest下主要有2个文件夹和2个.sh文件和2个.txt文件,其中train文件夹中存放待训练的图片,va
__Sunshine__
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2022-11-30 08:47
笔记
Python
caffe
训练数据集
计算机视觉
Caffe学习笔记
6:过程小结
之前写的学习笔记1用两种方法进行预测,今天发现有点不对。下面进行分析总结:先来看看Classifier的源代码#!/usr/bin/envpython"""ClassifierisanimageclassifierspecializationofNet."""importnumpyasnpimportcaffeclassClassifier(caffe.Net):"""Classifierexte
Zz鱼丸
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2021-06-21 06:22
Caffe学习笔记
11:Ubuntu 16.04 中 caffe 编译出现的错误——fatal error: hdf5.h: 没有那个文件或目录
step1:cd/usr/lib/x86_64-linux-gnusudoln-slibhdf5_serial.so.8.0.2libhdf5.sosudoln-slibhdf5_serial_hl.so.8.0.2libhdf5_hl.sostep2:changeMakefile.config//打开Makefile.config将下面的INCLUDE_DIRS:=$(PYTHON_INCLUD
weixin_41774576
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2020-09-14 16:37
Caffe
Caffe学习笔记
(1)--在spyder中 import caffe
在配置好caffe环境之后无法在anaconda的spyder中直接导入caffe的库,需现先将caffe的路径导入进去。操作如下:importsyscaffe_home='/home/kelly/DL/caffe-master/'sys.path.insert(0,caffe_home+'python')importcaffe
spcq4
·
2020-09-13 12:13
caffe学习笔记
Caffe学习笔记
(2)--spyder 下绘制网络结构
直接使用Caffe中的python脚本绘制网络结构的方法请参照链接:http://www.cnblogs.com/denny402/p/5106764.html。因为本人在学习caffe的时候希望在anaconda的环境下区编辑,所以这里介绍如何在spyder中编写python程序来绘制网络结构图。程序如下:#将caffe包含到路径中importsyscaffe_home='/home/kelly
spcq4
·
2020-09-13 12:13
caffe学习笔记
python
caffe
spyder
网络结构
Caffe学习笔记
(2)优化算法的选择
优化算法的选择参考:1、http://blog.csdn.net/u014595019/article/details/52989301caffe中的优化算法有以下六中可选项,他们分别是SGDAdaDeltaAdaGradAdamNesterovRMSProp1、SGDSGD全名stochasticgradientdescent,即随机梯度下降。不过这里的SGD其实跟MBGD(minibatchg
AshBringer555
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2020-09-13 04:13
Caffe
Caffe学习笔记
目录:安装与配置Tutorial学习PyCaffe学习buildtools学习其他安装与配置Ubuntu14.04安装Caffe(仅CPU)Ubuntu14.04安装CudaUbuntu14.04安装Caffe(GPU)Ubuntu14.04CuDNN安装(Caffe+Cuda7.0下)Tutorial学习Caffe学习:Blobs,Layers,andNetsCaffe学习:Forwardand
jiarenyf
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2020-09-10 18:17
caffe
Caffe学习笔记
(一)
导言今天重新编译了OpenPose的Caffe修改版,准备用于网络的训练,在正式训练网络之前,想先通过实例的学习来对网络训练有大致的认识转化数据为LMDB格式CaffeforPython输入的预处理一、为何需要对输入减去均值?https://blog.csdn.net/GoodShot/article/details/80373372https://blog.csdn.net/dcxhun3/ar
LaLa_2539
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2020-08-25 15:18
Caffe学习笔记
1:linux下建立自己的数据库训练和测试caffe中已有网络
本文是基于薛开宇《学习笔记3:基于自己的数据训练和测试“caffeNet”》基础上,从头到尾把实验跑了一遍~对该文中不清楚的地方做了更正和说明。主要工作如下:1、下载图片建立数据库2、将图片转化为256*256的lmdb格式3、计算图像均值4、定义网络修改部分参数1、下载图片建立数据库在caffe-master/data下新建一个属于自己的数据库命名为babyjia,并在该文件夹下创建train和
葭宝
·
2020-08-25 03:00
caffe
Caffe学习笔记
(四)——Windows 下caffe配置相关问题说明
详细的安装配置过程见以前博客:
Caffe学习笔记
(一)——Windows下caffe安装与配置1.CUDA的安装问题CUDA的安装过程可以参考CUDA7.5安装及配置(WIN764英伟达G卡VS2012
缄默hong
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2020-08-24 00:08
深度学习
Caffe学习笔记
(1):简单的数据可视化
caffe的底层是c++写的,如果要进行数据可视化,需要借助其它的库或者是接口,如opencv,python或者是matlab,python的环境需要自行配置,因为我使用的都是网管同志已经配置好的深度学习服务器,所以不用管底层的一些配置问题,如果需要自行配置自己的机器,请参照:http://www.cnblogs.com/denny402/p/5088399.html当前目录为caffe的根目录,
Zongxian_Lee
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2020-08-20 07:42
深度学习
python学习笔记
数据可视化
caffe学习笔记
12 -- R-CNN detection
这是caffe文档中NotebookExamples的倒数第二个例子,链接地址http://nbviewer.jupyter.org/github/BVLC/caffe/blob/master/examples/detection.ipynb这个例子用R-CNN做目标检测。R-CNN是一个先进的目标检测模型,它通过微调caffe模型提供分类区域。对于R-CNN系统和模型的详细介绍,参考Richfe
thystar
·
2020-08-18 16:58
caffe学习
caffe学习笔记
25-过拟合原因及分析
1.过拟合原因:1)样本数量太少,抽样方法错误,抽样时没有足够正确考虑业务场景或业务特点,等等导致抽出的样本数据不能有效足够代表业务逻辑或业务场景2)样本里的噪音数据干扰过大,大到模型过分记住了噪音特征,反而忽略了真实的输入输出间的关系3)就是建模时的“逻辑假设”到了模型应用时已经不能成立了,模型没有通用性,选择参数更少的网络4)没有用dropout5)weight_decay:默认0.005,可
YiLiang_
·
2020-08-18 14:47
deep
learning
caffe
Caffe 学习笔记之CIFFA-10
Caffe学习笔记
之CIFFA-10背景知识今天小编就亲身实践利用前几天在Ubuntu14.04刚装好的caffe进行CIFFA-10的训练。
静风儿
·
2020-08-17 15:33
Caffe学习笔记
(二)分类任务
笔记(二):用Caffe训练好的模型进行分类任务的测试参考:Caffe学习系列(20):用训练好的caffemodel来进行分类用Caffe搭建自己的网络,并用图片进行测试开发caffe的贾大牛团队,利用imagenet图片和caffenet模型训练好了一个caffemodel,该模型可以用来做分类任务。1.准备模型和数据1)caffemodel下载:bvlc_reference_caffenet
yaoyz105
·
2020-08-17 13:37
#
Caffe
深度学习
【
caffe学习笔记
——cifar10】win10+caffe环境下cifar10运行
本人初学深度学习——caffe框架,想用几个实例来入门,cifar10为其中之一,在参考了博主汽车数据技术前瞻的帖子:http://blog.csdn.net/lance313/article/details/53964874之后,将学习内容进行了总结,总结的内容基本和我参考的帖子差不多,主要目的是加深印象并方便以后查阅。##cifar数据集的介绍##Cifar-10是由Hinton的两个大弟子A
文章被改为VIP本文并不知情,且无法修改
·
2020-08-17 13:58
caffe入门笔记
caffe学习笔记
转自http://blog.csdn.net/u011762313/article/details/4730600目录:安装与配置Tutorial学习PyCaffe学习buildtools学习其他安装与配置Ubuntu14.04安装Caffe(仅CPU)Ubuntu14.04安装CudaUbuntu14.04安装Caffe(GPU)Ubuntu14.04CuDNN安装(Caffe+Cuda7.0下
Gzzgz
·
2020-08-17 13:00
caffe
【
caffe学习笔记
之5】Win10系统下Caffe的Python接口设置方法并绘制网络结构图
【准备工作】前面几节介绍了win10系统下caffe-master的配置方法以及cifar10数据集的训练方法,并简要介绍了Matlab接口如何配置。想要更为形象的了解caffe框架下诸多网络模型的具体内涵,需要借助python接口的caffe.draw绘制网络图,因此,本节介绍caffe的Python接口配置方法。安装python使用anaconda版本,anaconda里面集成了很多关于pyt
Shuai__
·
2020-08-17 13:02
python
caffe
【
caffe学习笔记
之8】Caffe运行Faster-RCNN算法实现目标检测(1)
【Faster-RCNN算法】FasterR-CNN(其中R对应于“Region(区域)”)是基于深度学习R-CNN系列目标检测最好的方法。使用VOC2007+2012训练集训练,VOC2007测试集测试mAP达到73.2%,目标检测的速度可以达到每秒5帧。技术上将RPN网络和FastR-CNN网络结合到了一起,将RPN获取到的proposal直接连到ROIpooling层,是一个CNN网络实现端
Shuai__
·
2020-08-17 13:02
Matlab
caffe
深度学习
【
caffe学习笔记
之6】caffe-matlab/python训练LeNet模型并应用于mnist数据集(1)
【案例介绍】LeNet网络模型是一个用来识别手写数字的最经典的卷积神经网络,是YannLeCun在1998年设计并提出的,是早期卷积神经网络中最有代表性的实验系统之一,其论文是CNN领域第一篇经典之作。本篇博客详细介绍基于Matlab、Python训练lenet手写模型的案例,作为前几次caffe深度学习框架的阶段性总结。【数据准备】数据下载地址:http://yann.lecun.com/exd
Shuai__
·
2020-08-17 13:02
深度学习
caffe
python
Matlab
caffe学习笔记
6-matlab接口总结
第一部分:用matlab接口操作网络,包括网络生成,数据读取及修改,存储caffeemodel,返回layer的类型1.设置网络:model='./models/bvlc_reference_caffenet/deploy.prototxt';weights='./models/bvlc_reference_caffenet/bvlc_reference_caffenet.caffemodel';
YiLiang_
·
2020-08-17 11:35
caffe
caffe学习笔记
(一)
ubuntu14.04.1下caffe的安装(cpumode)准备工作,安装各种依赖和OpenCV,代码如下:sudoapt-getinstalllibprotobuf-devlibleveldb-devlibsnappy-devlibopencv-devlibhdf5-serial-devprotobuf-compilersudoapt-getinstall--no-install-recomm
SHERO_M
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2020-08-17 11:49
caffe
【
caffe学习笔记
之4】利用MATLAB接口运行cifar数据集
【前期准备工作】参考上篇帖子:http://write.blog.csdn.net/postedit/539648741.确保模型训练成功,生成模型文件:cifar10_quick_iter_4000.caffemodel及均值文件:mean.binaryproto。注意,此处一定是生成caffemodel格式的模型文件,而非.h5模型文件,否则会导致Matlab运行崩溃。如何生成caffemod
Shuai__
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2020-08-17 10:28
Matlab
caffe
Computer
Vision
深度学习
caffe学习笔记
21-VggNet论文笔记
AlexNet输入要求256(图像大小),均值是256的,减均值后再crop到227(输入图像大小)VGGNet输入要求256(图像大小),均值是256的,减均值后再crop到224(输入图像大小)Vgg-Net:笔记CNNimprovement:有很多对其提出的CNN结构进行改进的方法。例如:1.Usesmallerreceptivewindowsizeandsmallerstrideofthe
YiLiang_
·
2020-08-17 10:51
caffe
deep
learning
Caffe学习笔记
(三)——Matlab接口
本文主要介绍:Windows下Caffe框架的Matlab接口,即Matlab如何调用Caffe框架中的函数,进行分类、提取特征以及训练。1官网说明官网:http://caffe.berkeleyvision.org/tutorial/interfaces.html2相关说明2.1图像预处理classification.m中,在图像输入CNN网络之前,经过了一个预处理过程:RGB图像转成BGR;B
缄默hong
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2020-08-16 12:30
深度学习
CAFFE学习笔记
(一)Caffe_Example之训练mnist
0、参考文献[1]caffe官网《TrainingLeNetonMNISTwithCaffe》;[2]薛开宇《读书笔记4学习搭建自己的网络MNIST在caffe上进行训练与学习》([1]的翻译版,同时还有作者的一些注解,很赞);1、*.sh文件如何执行?①方法一:有sh后缀名的是linux脚本文件,在windows下为了执行这个文件,应该下载git。然后对于sh文件右键,打开方式,选择git-ba
悠望南山2016
·
2020-08-14 20:18
caffe
caffe学习笔记
2:net forward与backward
caffe学习笔记
2:ForwardandBackward原网页:http://caffe.berkeleyvision.org/tutorial/forward_backward.htmlforward
xz1308579340
·
2020-08-14 14:07
caffe
caffe学习笔记
薛开宇
caffe学习笔记
的补充笔记1
1.ubantu系统的路径在home下还有一个用户目录(文件目录中不可见),在写文件目录时注意是home/【username】/…2.cd是改变路径的命令,此后的操作都以此路径为准3.cd..返回上一级目录4.pwd查看当前路径5../表示当前目录,这是因为linux的默认搜索目录里没有当前目录,所以如果你在当前目录需要执行程序就要加上路径./,用全路径代替也是可以的。“.”表示当前目录,“./”
缪斯赤贫
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2020-08-10 18:24
Caffe
薛开宇
caffe学习笔记
的补充笔记2
1.find`pwd`/examples/images-typef-exececho{}\;>examples/_temp/temp.txt:-type是find命令的一个参数,查找某一类型文档b:块设备文档d:目录c:字符设备文件P:管道文档l:符号链接文档f:普通文档-exec参数后面跟的是command命令,它的终止是以;为结束标志的,所以这句命令后面的分号是不可缺少的,考虑到各个系统中分号
缪斯赤贫
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2020-08-10 18:24
Caffe
薛开宇
caffe学习笔记
的补充笔记3
1.find–name*.jpeg|cut–d’/’–f2-3>train.txt一直报错cut:分界符必须是单个字符,目前没有解决,train、val、test均为手工建立2.修改图片大小的语句也有错,应为convert–resize256x256$name$name。Convert其他用法:convertxxx.jpgxxx.png将jpeg转成png文件convert-resize1024x
缪斯赤贫
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2020-08-10 18:24
Caffe
Caffe学习笔记
(二)——AlexNet模型
本文主要介绍:Caffe中一个最基本的深度学习模型AlexNet模型,原论文为:ImageNetClassificationwithDeepConvolutionalNeuralNetworks。转载请注明出处:http://blog.csdn.net/hong__fang/article/details/520802801LeNet-51.1局限性早在1989年,YannLeCun(现纽约大学教
缄默hong
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2020-08-03 17:58
深度学习
caffe学习笔记
1--一些学习参考资料
最近学习caffe,稍微做个笔记以便以后查看,首先,介绍几个非常不错的博客,我的笔记很多都是参考这些博客的,非常感谢博主们的分享,真真帮了大忙了1.caffe的安装教程,这个可以参考官网:我主要看得是:caffeforwindows:https://ouxinyu.github.io/Blogs/20140719001.html由于windows下配置比较复杂,csdn上提供了一个可以运行的包:h
thystar
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2020-08-02 19:37
caffe学习
caffe学习笔记
4-matcaffe训练与测试
.m文件流程(训练或者测试)1.添加路径caffe/matlab使得Matlab可以使用matcaffe,+caffe文件夹下都是matcaffe的.m接口,可用matlab操作caffe网络ifexist('../+caffe','dir')addpath('..');2.设置caffecpu/gpu模式(在测试或者训练之前。.m文件中)ifexist('use_gpu','var')&&use
YiLiang_
·
2020-07-29 16:59
caffe
Caffe学习笔记
3:加强LeNet,实现'0-9'and'A-Z'识别
经过之前的学习能够做到识别'0-9'的手写体数字,但是为了实现更多的分类,应该怎么办呢?首先简单介绍一下LeNet,网络结构包含2个卷积层,2个max池化层,2个全链接层和1个relu层与一个softmax层。Paste_Image.png输入数据体的尺寸为W_1\timesH_1\timesD_14个超参数:滤波器的数量K滤波器的空间尺寸F步长S零填充数量P输出数据体的尺寸为W_2\timesH
Zz鱼丸
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2020-07-13 11:40
caffe学习笔记
(十七)--用caffemodel进行批量图片分类
接上篇文章,这次进行批量图片处理,在/examles/images文件中有四张图片如下所示接下来另外创建classifiy2.py文件,进行批量图片处理,事实上,这次的处理流程和上篇笔记基本类似,上次是处理一张图片,这次是处理批量图片而已。区别只是选用Python进行图片分类时调用的不是classify文件而是classify2文件,其他操作流程基本不变,具体可参考:学习笔记(十六):https:
小熊猫3
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2020-07-11 16:55
手写mnist项目pycaffe实战
这篇也是手写mnist的python接口的讲解:http://www.cnblogs.com/denny402/p/5684431.html
Caffe学习笔记
(六):mnist手写数字识别训练实例标签:
mdjxy63
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2020-07-11 13:06
pycaffe系列
caffe学习笔记
(二)——caffe结构分析
一、caffe目录结构:data——用于存放下载的训练数据docs——帮助文档examples——代码样例matlab——MATLAB接口文件python——PYTHON接口文件models——一些配置好的模型参数scripts——一些文档和数据会用到的脚本核心代码:tools——保存的源码是用于生成二进制处理程序的,caffe在训练时实际是直接调用这些二进制文件include——Caffe的实现
Souseiki
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2020-07-11 08:00
caffe
caffe学习笔记
(一)——caffe环境安装
一、基本环境安装:1.依赖库安装:基本的依赖库安装:sudoapt-getinstalllibprotobuf-devlibleveldb-devlibsnappy-devlibopencv-devlibhdf5-serial-devprotobuf-compilersudoapt-getinstall--no-install-recommendslibboost-all-devcuda安装:由于
Souseiki
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2020-07-11 08:00
caffe
caffe学习笔记
(五)--使用自己的数据集第一次进行训练
接着上一篇博文:制作自己的数据集在制作好我们自己的LMDB格式的数据集后,我们就可以依照前面mnist的例程来对LeNet模型进行训练啦,有木有很激动(≧▽≦)/(虽然现在对模型而是一片懵懂)简单的说下步骤:从cafferoot/exmples/mnist文件夹中复制过来我需要的solver.prototxt和train_test.prototxt文件,将其重命名为my_solver.protot
芭蕉帘外雨声急
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2020-07-11 06:46
Caffe学习笔记
caffe学习笔记
:mnist数据集的训练和测试
最近一直在研究linux下的caffe,记录下自己在学习过程的一些步骤。1、准备数据和训练1、准备数据,在caffe的根目录下依次执行以下2个命令:./data/mnist/get_mnist.sh##获取mnist数据集./examples/mnist/create_mnist.sh##创建lmdb或者而是levedb文件运行上面的2个指令后,在./examples/mnist文件夹下会多出两个
冬竹子
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2020-07-08 09:17
caffe学习笔记
Windows下caffe之测试mnist
一、参考资料悠望南山-
CAFFE学习笔记
(二)Caffe_Example之测试mnist二、训练所需要用到的文件1.mnist_test_lmdb(测试数据集,里面包括data.mdb和lock.mdb
MoonBreeze_Ma
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2020-07-07 20:14
caffe
Caffe学习笔记
(三):cifar10_quick_train_test.prototxt配置文件分析
转载请注明作者和出处:http://blog.csdn.net/c406495762运行平台:Ubuntu14.04在上篇笔记中,已经记录了如何进行图片数据格式的转换和生成txt列表清单文件。本篇笔记主要记录如何计算图片数据的均值和理解prototxt配置文件中各个层的参数。Caffe主要处理两种形式的数据流:图像和标签在网络上的传输,随着网络的传输,它们转化更高层次的表示,最终以得分或者概率值的
Jack-Cui
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2020-07-07 04:38
Caffe
Caffe入门教程
Caffe学习笔记
:cifar10_quick_train_test.prototxt配置文件分析
转载请注明作者和出处:http://blog.csdn.net/c406495762运行平台:Ubuntu14.04在上篇笔记中,已经记录了如何进行图片数据格式的转换和生成txt列表清单文件。本篇笔记主要记录如何计算图片数据的均值和理解prototxt配置文件中各个层的参数。Caffe主要处理两种形式的数据流:图像和标签在网络上的传输,随着网络的传输,它们转化更高层次的表示,最终以得分或者概率值的
yx2017
·
2020-07-06 11:35
caffe
caffe学习笔记
——loss及accuracy曲线绘制
仍然运用anaconda中的Spyder编译器环境进行曲线的绘制:(1)加载必要的库:#加载必要的库importnumpyasnpimportmatplotlib.pyplotasplt%matplotlibinlineimportsys,os,caffe#设置当前目录caffe_root='D:/caffe/caffe-master/caffe-master/'sys.path.insert(0
wanty_chen
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2020-07-05 19:11
python
caffe
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