handwriting_cnn 使用CNN的笔迹识别
2022-03-31 09:47:54 2.18MB JupyterNotebook
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使用CNN的作者身份归属 给定某些作者提供的一组文档,请使用CNN正确标识其作者。 项目概况 我将使用卷积神经网络(CNN)进行文本分类。 我的项目的主要思想是对博客进行分类,因为某些作者正确地对博客进行了分类。 我还将把它与最先进的机器学习方法进行作者归因。 问题正在调查中 我要在此项目中解决的问题是作者身份归属。 出资归属是指给定一组作者提供的一组文档,然后创建一个系统,该系统在给定新的看不见的文档的情况下能够告诉该文档的原始作者。 这些系统如今已变得非常流行。 使用此类系统的一项重要技术是识别有争议的文件。 当两个或两个以上的人要求特定文件的作者身份时,就会出现此问题。 另一个讽刺意味是
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spconv-v1.2.1 python=3.6 cuda=11.3 ubuntu安装文件 pip install spconv-1.2.1-cp36-cp36m-linux_x86_64.whl
2022-03-30 23:29:57 2.53MB spconv cnn ubuntu
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SleepEEGNet:具有序列到序列深度学习方法的自动睡眠阶段评分 在这项研究中,我们介绍了一种新颖的深度学习方法,称为SleepEEGNet,用于使用单通道EEG进行自动睡眠阶段评分。 纸 我们的论文可以从下载。 模型架构 CNN架构 人才招聘 Python 2.7 张量流/张量流-gpu 麻木 科学的 matplotlib scikit学习 matplotlib 学习失衡(0.4.3) 大熊猫 ne 数据集和数据准备 我们使用2013年和2018年发布评估了我们的模型。 我们使用了提供的源代码来准备数据集。 要从Sleep_EDF(2013)数据集下载SC主题,请使用以下脚本: cd data_2013 chmod +x download_physionet.sh ./download_physionet.sh 要从Sleep_EDF(2018)数据集下载SC主题,
2022-03-30 22:07:22 339KB deep-learning tensorflow cnn eeg
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LeNet网络 Le顾名思义就是指人工智能领域的大牛Lecun。这个网络是深度学习网络的最初原型,因为之前的网络都比较浅,它较深的。LeNet在98年就发明出来了,当时Lecun在AT&T的实验室,他用这一网络进行字母识别,达到了非常好的效果。 怎么构成呢?输入图像是32×32的灰度图,第一层经过了一组卷积和,生成了6个28X28的feature map,然后经过一个池化层,得到得到6个14X14的feature map,然后再经过一个卷积层,生成了16个10X10的卷积层,再经过池化层生成16个5×5的feature map。
2022-03-30 17:05:31 2.27MB CNN
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利用tensorflow的中文文本分类程序,包括CNN和RNN实现,程序结构清晰,便于学习理解。
2022-03-29 22:57:55 410KB 中文文本分类 CNN tensorflow
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神经网络很多时候就像是个黑盒子,里面到底是什么样,是什么样的结构,是怎么训练的,可能很难搞清楚。而本代码就是可以把复杂的神经网络训练过程给可视化,可以更好地理解,调试并优化程序。可以看到每层网络的学习结果.
2022-03-29 16:38:32 5.83MB cnn\可视化
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基于DEAP的四分类脑电情绪识别算法。 使用该模型从价-觉醒平面对四个情绪区域进行分类:高价-高觉醒(HVHA)、高价-低觉醒(HVLA)、低价-高觉醒(LVHA)和低价-低觉醒(LVLA)。 并提出了两种模型来解决这一问题:一维卷积神经网络(CNN-1D)结合LSTM,第二个模型为一维卷积神经网络(CNN-1D)结合GRU。 实验结果表明,该方法在1DCNN-GRU模型和1DCNN-LSTM模型中的训练准确率分别为96.3%和97.8%。因此,这两种模型对执行这种情绪分类任务都非常好。 这是专门为解决消失梯度问题而设计的,消失梯度问题通常成为时间序列数据集中的一个问题。
2022-03-29 09:33:31 1005KB 脑电情绪识别 deap cnn lstm
1维CNN demo, 可在本地运行, 初学代码, 写的不是很规范,
2022-03-28 10:56:43 4KB CNN
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基于深度学习的转矩及MTPA点的预测 数据模型和采集的数据在数据库中,可以自行下载 深度模型由tensorflow+keras 搭建,其中模型的架构参考网上的的这个模型是用tensorflow编写的,代码读起来比较复杂,所以用keras进行改编。 推荐一个深度学习的社区 里面的深度学习的详细教程。 代码包括 基于LSTM预测电机转矩 基于CNN预测电机MTPA点 基于CNN的预测电机转矩 基于LSTM预测电机MTPA点
2022-03-27 14:36:54 85KB
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