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Python-PyTorch
图像分类
模型脚本预训练权重集合
PyTorch image models, scripts, pretrained weights -- (SE)ResNet/ResNeXT, DPN, EfficientNet, MixNet, MobileNet-V3/V2/V1, MNASNet, Single-Path NAS, FBNet, and more
2022-07-25 15:17:56
97KB
Python开发-机器学习
1
基于深度学习的
图像分类
研究综述
近年来,深度学习在计算机视觉领域中的表现优于传统的机器学习技术,而
图像分类
问题是其中最突出的研究课题之一。传统的
图像分类
方法难以处理庞大的图像数据,且无法满足人们对
图像分类
精度和速度的要求,而基于深度学习的
图像分类
方法突破了此瓶颈,成为目前
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的主流方法。从
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的研究意义出发,介绍了其发展现状。其次,具体分析了
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中最重要的深度学习方法(即自动编码器、深度信念网络与深度玻尔兹曼机)以及卷积神经网络的结构、优点和局限性。再次,对比分析了方法之间的差异及其在常用数据集上的性能表现。最后,探讨了深度学习方法在
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领域的不足及未来可能的研究方向。
2022-07-21 12:28:15
926KB
深度学习
图像分类
自编码器
深度信念网络
卷积神经网络
1
balena-cam-tinyml:由Balena和Edge Impulse支持的Raspberry Pi上的
图像分类
使用Edge Impulse和BalenaCloud进行
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本指南将帮助您部署在Raspberry Pi上运行的
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系统。 使开发人员能够使用嵌入式机器学习来创建智能设备解决方案。 您将学习如何使用智能手机轻松获取图像样本,训练ML算法以及在设备上部署推理引擎。 是用于部署IoT应用程序的基于容器的平台。 概述 该项目基于出色的,可通过在容器中运行来实时播放相机的Feed。 对于我们的应用程序,我们通过在Node.js服务器内部添加另一个运行Edge Impulse Webassembly推理引擎的容器来利用Balena的多容器功能。 这两个容器通过WebSocket相互通信。 balena-cam Webapp已被修改为每秒调用推理引擎并将结果显示在网页上。 要求 Raspberry Pi:已测试v3和v4,已测试balenaFin v1.0 用手机捕捉图像样本; 或一组jp
2022-07-20 13:15:11
25.42MB
JavaScript
1
python基于卷积神经网络的高光谱
图像分类
对KSC和PU数据集进行1D光谱特征学习,2D空间特征学习和3D谱空联合特征学习,所用环境为tensorflow-GPU-1.5.0 keras2.1.6 资源包含KSC和PU两个高光谱数据集
2022-07-17 10:06:03
87.4MB
python
cnn
分类
文档资料
1
深度学习+FashionMNIST
图像分类
+数据集、代码+Pytorch入门
数据集介绍:FashionMNIST数据集中包含已经预先划分好的训练集和测试集,其中训练集共60,000张图像,测试集共10,000张图像。每张图像均为单通道黑白图像,大小为28*28pixel,分属10个类别。 适用人群:深度学习、Pytorch初学者 适用场景:深度学习、Pytorch入门
2022-07-14 21:06:16
34.64MB
数据集
pytorch
深度学习
1
可用于深度学习或者图像处理研究的农作物病虫害数据集
压缩包内提供百度网盘下载链接,永不过期! 该数据集包含了水稻、玉米、小麦、甜菜、苜蓿、葡萄、柑橘 、芒果共8种作物的75000 多幅图像。前五种作物为大田作物(FC, field crops),后三种为经济作物(EC,economic crops)。该数据集可以用于深度学习与农作物方面图像处理研究。 该数据集包含了水稻、玉米、小麦、甜菜、苜蓿、葡萄、柑橘 、芒果共8种作物的75000 多幅图像。前五种作物为大田作物(FC, field crops),后三种为经济作物(EC,economic crops)。该数据集可以用于深度学习与农作物方面图像处理研究。 该数据集包含了水稻、玉米、小麦、甜菜、苜蓿、葡萄、柑橘 、芒果共8种作物的75000 多幅图像。前五种作物为大田作物(FC, field crops),后三种为经济作物(EC,economic crops)。该数据集可以用于深度学习与农作物方面图像处理研究。
2022-07-13 21:07:35
338B
深度学习
数据集
图像分类
图像处理
基于百度EasyDL
图像分类
的通用微信小程序
百度EasyDL是零门槛AI开发平台,提供从数据采集、标注、清洗到模型训练、部署的一站式AI开发能力。对于各行各业有定制AI需求的企业用户来说,无论您是否具备AI基础,EasyDL设计简约,极易理解,最快5分钟即可上手学会,15分钟完成模型训练。本资源提供了将自己的
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任务训练并且通过公有云部署以后使用微信小程序部署给用户使用,使用简单,通过修改您训练的模型的AK和SK即可对接入该小程序,同时该小程序更可以在您的开发下拓展百度EasyDL的目标检测,
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等各种任务需求。
2022-07-13 21:07:34
2.62MB
easydl
人工智能
微信小程序
深度学习部署
使用 1DCNN 从 EEG 信号进行心理
图像分类
使用 1DCNN 从 EEG 信号进行心理
图像分类
2022-07-13 13:12:22
492KB
1DCNN
CIFAR-10
图像分类
数据集.7z
CIFAR-10 Dataset 是用于机器视觉领域的
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数据集,它有飞机、汽车、鸟类、猫、鹿、狗、青蛙、马、船和卡车共计 10 个类别的 60000 张彩色图像,尺寸均为 32*32,其包含 5 个训练批次和 1 个测试批次,每个批次有 10000 张图像。 该数据集由多伦多大学计算机科学系的 Alex Krizhevsky、Vinod Nair 和 Geoffrey Hinton 于 2009 年发布,相关论文有《Learning Multiple Layers of Features from Tiny Images》。
2022-07-13 11:05:11
160.95MB
数据集
CIFAR-100
图像分类
数据集.7z
CIFAR-100 Dataset 是用于机器视觉领域的
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数据集,拥有 20 个大类,共计 100 个小类,其中每个小类包含 600 张图像(500 张训练图像和 100 张测试图像)并且每张图像均有一个小标签和一个大标签。 该数据集由多伦多大学计算机科学系的 Alex Krizhevsky、Vinod Nair 和 Geoffrey Hinton 于 2009 年发布,相关论文有《Learning Multiple Layers of Features from Tiny Images》。
2022-07-13 11:05:08
159.45MB
数据集
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