包含mnist手写数字数据集、可视化展示功能、适用于Python3、重要代码注释
2021-06-20 13:14:16 5.39MB 神经网络 手写数字识别 mnist数据集
利用基于tensorflow2的keras框架,搭建CNN卷积神经网络模型,对手写数字识别数据集mnist进行分类,网络规模小,训练精度高。网络包括三个卷积层,两个池化层和全连接层,在测试集上实现了99%左右的识别率。
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MNIST 手写数字识别是一个比较简单的入门项目,相当于深度学习中的 Hello World,可以让我们快速了解构建神经网络的大致过程。虽然网上的案例比较多,但还是要自己实现一遍。代码采用 PyTorch 1.0 编写并运行。 导入相关库 import torch import torch.nn as nn import torch.nn.functional as F import torch.optim as optim from torchvision import datasets, transforms import torchvision from torch.autograd
2021-05-08 21:07:18 103KB c IS mnist
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主要介绍了详解PyTorch手写数字识别(MNIST数据集),文中通过示例代码介绍的非常详细,对大家的学习或者工作具有一定的参考学习价值,需要的朋友们下面随着小编来一起学习学习吧
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包含了可直接运行的CNN的Lenet5模型实现手写数字识别Mnist以及介绍Lenet5模型的PPT
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利用numpy完成全连接层的前向传播和反向传播的梯度下降,可以进行多分类识别。案例运用bp神经网络对手写数字mnist数据集进行分类,训练集精度达到99%,验证集精度达到96%以上。一个输入层一个隐藏层一个输出层,激活函数sigmoid,最后一个softmax,loss function为交叉熵损失函数。
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文件可直接运行,文件包含mnist数据集、已经matlab编程实现KNN算法、并用该算法对mnist数据集实现了识别!识别误差非常小!
2021-03-31 12:20:54 9.91MB MATLAB KNN 手写数字识别 mnist数据集
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mnist数据集,手写数字识别数据集
2021-03-24 14:08:50 31.58MB 数据集 手写数字识别 mnist MNIST
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KNN编写的书写数字识别。MNIST手写数字库。用到tf函数下载MNIST库,需要安装TensorFlow。如果没有安装,需要手动导入数据。
2019-12-21 21:31:40 11.06MB KNN MNIST TensorFlow
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手写数字识别MNIST数据集,内含t10k-images-idx3-ubyte.gz等四个压缩文件以及卷积神经网络识别代码。
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