MachineLearning_Project 通过操纵神经网络的各种参数,已经开发出用于人类活动识别的CNN体​​系结构。 培训和测试在公共数据集MHEALTH上进行,用于将人类活动分为与各种活动相对应的12类。 通过由2个卷积,2个最大池和2个线性层组成的体系结构,我们实现了96%的精度和90.52%的F1得分,优于在同一数据集上训练的几个最新模型。
2022-03-05 19:23:14 98KB JupyterNotebook
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pytorch中训练完网络后,需要对学习的结果进行测试。官网上例程用的方法统统都是正确率,使用的是torch.eq()这个函数。 但是为了更精细的评价结果,我们还需要计算其他各个指标。在把官网API翻了一遍之后发现并没有用于计算TP,TN,FP,FN的函数。。。 在动了无数歪脑筋之后,心想pytorch完全支持numpy,那能不能直接进行判断,试了一下果然可以,上代码: # TP predict 和 label 同时为1 TP += ((pred_choice == 1) & (target.data == 1)).cpu().sum() # TN predict 和 label 同时为0
2022-03-04 15:39:59 38KB c core OR
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38473-g10-NG-RAN-F1应用协议(F1AP).docx 3gpp标准协议 中英文双语版
2022-03-03 17:02:32 1.37MB 3GPP 5G
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电子-SPWM20K.rar,单片机/嵌入式STM32-F0/F1/F2
2022-03-02 08:27:00 3.2MB 单片机/嵌入式STM32-F0/F1/F2专区
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电子-STM32调试错误及解决方法.doc,单片机/嵌入式STM32-F0/F1/F2
2022-02-26 21:27:05 51KB 单片机/嵌入式STM32-F0/F1/F2专区
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主要介绍了使用keras实现Precise, Recall, F1-socre方式,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
2022-02-26 19:38:20 120KB keras Precise Recall F1-socre
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STM32F1 fdc2114 代码2018年IT杯电赛fdc2114例程,STM32f1,但f4的可以移植过去
2022-02-25 14:15:01 31.91MB BEAR
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电子-STM32F103ZET6用定时器级联方式输出特定数目的PWM.rar,单片机/嵌入式STM32-F0/F1/F2
2022-02-24 21:10:27 5.7MB 单片机/嵌入式STM32-F0/F1/F2专区
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电子-FM25L16B.zip,单片机/嵌入式STM32-F0/F1/F2
2022-02-24 17:07:28 2KB 单片机/嵌入式STM32-F0/F1/F2专区
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电子-STM32USB键盘定制电原理图.pdf,单片机/嵌入式STM32-F0/F1/F2
2022-02-23 08:54:10 35KB 单片机/嵌入式STM32-F0/F1/F2专区
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