论文网址 M. Zhao, S. Zhong, X. Fu, et al., Deep residual shrinkage networks for fault diagnosis, IEEE Transactions on Industrial Informatics, DOI: 10.1109/TII.2019.2943898 https://ieeexplore.ieee.org/document/8850096
2023-04-20 09:39:30 437KB 深度学习 残差 收缩网络
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针对模拟电路易发生故障且不易诊断的问题,提出了一种基于深度学习的模拟电路故障诊断算法。该算法首先将采样的原始数据制作成语音形式,然后通过时频域变化转化为语谱图,最后再将其送入VGG16模型中进行训练与测试。实验结果表明,该算法用于模拟电路故障诊断时能够识别的故障种类达到9种,同时准确度达到了100%,具有很强的电路故障诊断能力。
2023-04-18 17:24:04 659KB 论文研究
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利用网上找的数据集进行标注训练,适合自己的毕业课题,目标输出例子 京A 88888 可以增加数据集 识别新能源号牌 ,需要帮助可以联系本人
2023-04-18 16:33:18 601MB 车牌识别 目标检测 毕设 深度学习
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深度学习与围棋开放代码
2023-04-16 22:06:09 168.15MB 深度学习 围棋 alphago
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这里采用沪深300指数数据,时间跨度是2010年10月10号至今,选择每天的最高价格。假设当天最高价依赖当天的前n(如30)天的沪深300的最高价格。用LSTM模型来捕捉最高价的时序信息,通过模型训练,使之学会用前n天的最高价,来判断当天的最高价。
2023-04-16 20:26:26 88KB LSTM
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基于深度学习的围棋AI演示程序,经过80,000盘专业棋谱数据集训练,含有约50MB经过训练的神经网络数据。 压缩包中还包含了相关的论文Training Deep Convolutional Neural Networks to Play Go。 操作说明:使用浏览器打开Play Go Against a DCNN.html,等待神经网络加载完成,即可运行。勾选Show Analysis,以便可视化地展示神经网络对下一步落子的预测。 语言:JavaScript(基于ConvNetJS库),可离线运行。 转载自https://chrisc36.github.io/deep-go/ 转载日期20170125
2023-04-16 19:02:42 2.23MB 深度学习 神经网络 围棋 AI
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YOLOv5-7.0实例分割权重文件,yolov5x-seg.pt,有需要的小伙伴拿去。
2023-04-15 21:42:47 170.01MB 深度学习 人工智能
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基于Keras深度学习的自动化前端开发:SketchCode五秒钟将线框原型图转换成HTML代码
2023-04-15 01:39:18 2.01MB Python开发-机器学习
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--Tensorflow+SSD+Yolo(目标检测)文章8.YOLO_v3训练过程 该资源是本篇文章的操作步骤以及参考帖子的截图,以防参考帖子失效。
2023-04-14 17:37:12 11.07MB 深度学习 目标检测识别
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OpenCvSharp 是一个OpenCV的.Net wrapper,应用最新的OpenCV库开发,使用习惯比EmguCV更接近原始的OpenCV,有详细的使用样例供参考。该库采用LGPL发行,对商业应用友好。使用OpenCvSharp,可用C#,VB.NET等语言实现多种流行的图像处理(image processing)与计算机视觉(computer vision)算法
2023-04-14 15:46:25 1.17MB 图像处理 机器视觉 OpenCvSharp 深度学习
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