基于卷积神经网络的手写体识别19.2 深度学习的概念及关键技术1、神经网络模型2、深度学习之卷积神经网络19.3 Python深度学习库——Keras1、Keras的安装2、Keras的网络层3、用Keras构建神经网络19.4 程序设计的思路19.5 源代码1、MNIST数据集2、手写体识别案例体现3、预测自己手写图像 #!/usr/bin/env python # coding: utf-8 19.2 深度学习的概念及关键技术 1、神经网络模型 ·生物神经元 ·轴突(输出)终端为其他神经元的树突(输入) ·人工神经网络 2、深度学习之卷积神经网络 ·深度学习结构:含有多隐层的神经网络。
2021-09-19 11:40:37 66KB 卷积 卷积神经网络 学习
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本系统是本人研一上学期在模式识别课程结束以后做的小项目,就是一个最普通的训练,还用了matlab的nntraintool。matlab版本为2016,据说是2018版本及以后的matlab都用不了了(手写板的eraser类不再支持什么的,我不太了解,2016完美运行)。系统的数据集来自minst手写数据集,不过进行了一些处理,只用到了50000个数据。系统的准确率还是可以的,在我的电脑上运行一次大概10分钟,准确率在96%以上,而且手写板上手写了的数字可以识别出来真的很好玩诶!本系统还有1.1版本,ver1.1可以实现多个数字的识别(即一识别就是一串)和语音播报。看原理的话,还是1.0容易一些。以后有时间会把1.1传上来,不要着急喔
2021-09-18 15:43:01 27.56MB 手写体识别 Minst 手写板识别 MatlabGUI
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今天小编就为大家分享一篇使用PyTorch实现MNIST手写体识别代码,具有很好的参考价值,希望对大家有所帮助。一起跟随小编过来看看吧
2021-09-16 15:43:28 53KB PyTorch MNIST 手写体 识别
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读取手写数字0~9的图像,按照模板匹配方式完成手写数字的识别。环境:opencv3.4.4 + vs2015
2021-09-12 15:55:35 5.98MB 欧式距离模板匹配 识别手写数字
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再不用写笔记而烦恼了,直接打印手写体
2021-09-09 16:28:23 3.32MB 手写体
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matlab代码,不使用库函数。基于Dropout的手写体数字识别。
2021-09-09 11:05:11 9.91MB Dropout 手写数字识别
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两大手写体,足矣达到手写的要求,适合不想手写作业的同胞 在word设置完宏之后就能够使用啦
2021-09-07 09:00:17 5.76MB 手写体
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行业分类-电子政务-一种发送手写体电子信息的方法.zip
mnist手写体数据集,已经亲自验证,可以直接应用到算法中。
2021-08-23 16:38:01 16.22MB 深度学习
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MNIST数据集,matlab适用格式,从train中选取2000个,test中选取2000个,共4000幅。可用于机器学习及 模式识别算法的验证。
2021-08-08 20:03:55 765KB MNIST matlab 手写体数据集
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