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手写数字识别

手写数字识别任务输入:一系列手写数字图片,其中每张图片都是28x28的像素矩阵。任务输出:经过了大小归一化和居中处理,输出对应的0~9的数字标签。MNIST数据集MNIST数据集是深度学习领域标准,易用的成熟数据集。由6万个训练样本和1万个测试样本组成,每个样本都是一张28*28像素的灰度手写数字图片。data包含三个元素的列表:train_set、val_set、 test_set,包括50 0

#机器学习
图像分类、5个网络

图像分类基于卷积神经网络的图像分类方法图像分类是根据图像的语义信息对不同类别图像进行区分,是计算机视觉的核心,是物体检测、图像分割、物体跟踪、行为分析、人脸识别等其他高层次视觉任务的基础。按照被提出的时间顺序,涵盖如下卷积神经网络:LeNet:Yan LeCun等人于1998年第一次将卷积神经网络应用到图像分类任务上[1],在手写数字识别任务上取得了巨大成功。AlexNet:Alex Krizhe

#机器学习
AI识虫数据集

AI识虫数据集该数据集提供了2183张图片,其中训练集1693张,验证集245张,测试集245张。size:图片尺寸object:图片中包含的物体,一张图片中包含多个物体name:昆虫名称bndbox:物体真实框difficult:识别是否困难标注信息读取1、将昆虫名字转化成数字标签2、读取annotations目录下的xml文件3、读取图片和他对应的标注附:cv2.imread和c

#机器学习
scikit-learn 安装教程

scikit-learn 安装教程一、安装Pythonpython官网下载二、更新pip打开命令行,输入python -m pip install --upgrade pip三、下载安装包官网安装包下载地址必须版本兼容,操作系统64位,下载4个whl文件cp39表示Python3.9版本,win_arm64指的是64位版本,根据自己的Python版本号选择以下是四个依赖包:matplotlib-3

#sklearn#python#机器学习
卷积神经网络

深度学习与计算机视觉计算机视觉概述计算机视觉就是让机器去识别摄像机拍摄的图片或视频中的物体,检测出物体所在的位置,并对目标物体进行跟踪,从而理解并描述出图片或视频里的场景和故事,以此来模拟人脑视觉系统。计算机视觉通常被叫做 机器视觉图像识别测量空间:彩色图像有RGB三个通道,每一个通道由很多个像素点构成,表示图像的这些数据,我们把他叫做测量空间。图像识别基本框架:场景识别、目标识别、人脸识别……早

#机器学习
自然语言处理(NLP)

自然语言处理(NLP)主要研究人与计算机之间,使用自然语言进行有效通信的各种理论和方法。自然语言处理的主要技术范畴1、语义文本相似度分析语义文本相似度分析是对两段文本的意义和本质之间的相似度进行分析的过程。2、信息检索信息检索是指将信息按一定的方式加以组织,并通过信息查找满足用户的信息需求的过程和技术。3、 信息抽取信息抽取是指从非结构化/半结构化文本(如网页、新闻、 论文文献、微博等)中提取指定

#机器学习
scikit-learn 安装教程

scikit-learn 安装教程一、安装Pythonpython官网下载二、更新pip打开命令行,输入python -m pip install --upgrade pip三、下载安装包官网安装包下载地址必须版本兼容,操作系统64位,下载4个whl文件cp39表示Python3.9版本,win_arm64指的是64位版本,根据自己的Python版本号选择以下是四个依赖包:matplotlib-3

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