神经网络实现fashion数据分类代码.zip
2022-06-12 21:05:33 559KB 时装问题 神经网络
主要功能 (1)可以通过从本地图片导入系统,或者直接相机进行拍摄等方法对图片和视频进行处理并分析。 (2)可以切换模型对图片进行处理。 实现原理 (1)表情库的建立 目前,研究中比较常用的表情库主要有:美国CMU机器人研究所和心理学系共同建立的Cohn-Kanade AU-Coded Facial Expression Image Database(简称CKACFEID)人脸表情数据库;fer2013人脸数据集等等,这里我们的系统采用fer2013人脸数据集。 (2)表情识别: ①图像获取:通过摄像头等图像捕捉工具获取静态图像或动态图像序列。 ②图像预处理:图像的大小和灰度的归一化,头部姿态的矫正,图像分割等。(改善图像质量,消除噪声,统一图像灰度值及尺寸,为后序特征提取和分类 识别打好基础) (3)特征提取:将点阵转化成更高级别图像表述—如形状、运动、颜色、纹理、空间结构等,?在尽可能保证稳定性和识别率的前提下,对庞大的图像数据进 行降维处理。 (4)基于运动特征的提取:提取动态图像序列的运动特征 (5)分类判别:包括设计和分类决策(在表情识别的分类器设计和选择阶段,主要有以下方法:
深度学习基于卷积神经网络实现的猫狗图像分类项目系统源码+猫狗识别数据集+大作业文档以及答辩PPT。 由于数据集中图片数量太多,所以将图片数据打包存在了 cats_and_dogs.zip 里面。 该数据集包含25000张猫狗图像(每个类别各有12500张)。CNN是用这个集合里面的数据进行训练,CNN基于验证集上的性能来调节模型配置(超参数:层数,每层神经元数量等)图像数据输入卷积神经网络之前,应该将数据格式化为经过预处理的浮点数张量。 需要对图像进行向量化处理,同时对标签也要进行向量化处理。 代码位于 5.2_小型数据建立卷积神经网络_猫狗图像分类2.ipynb 中。
【BP预测】基于遗传算法优化BP神经网络实现股价预测附Matlab代码.zip
2022-06-10 17:22:45 522KB matlab
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【RBF预测】基于粒子群算法优化RBF神经网络实现数据回归预测含Matlab源码
2022-06-03 15:25:31 797KB
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主要为大家详细介绍了tensorflow使用神经网络实现mnist分类,具有一定的参考价值,感兴趣的小伙伴们可以参考一下
2022-05-31 17:48:30 38KB tensorflow 神经网络 mnist分类
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【预测模型】基于蚁群算法优化bp神经网络实现数据预测matlab源码.pdf
2022-05-24 16:02:33 982KB matlab代码
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智能优化算法、神经网络预测、信号处理、元胞自动机、图像处理、路径规划、无人机等多种领域的Matlab代码模型及运行结果
2022-05-22 18:31:53 526KB matlab
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机器学习实验课内容实现逻辑回归和神经网络 % 读入数据 X = load('logistic_x.txt'); Y = load('logistic_y.txt'); X = [ones(size(X, 1), 1) X]; % 计算 theta theta = log_regression(X ,Y); % 绘制图像 figure; hold on; plot(X(Y < 0, 2), X(Y < 0, 3), 'rx', 'linewidth', 2); plot(X(Y > 0, 2), X(Y > 0, 3), 'go', 'linewidth', 2); x1 = min(X(:,2)):.01:max(X(:,2)); x2 = -(theta(1) / theta(3)) - (theta(2) / theta(3)) * x1; plot(x1,x2, 'linewidth', 2); xlabel('x1'); ylabel('x2');
2022-05-19 23:22:20 786KB 机器学习 逻辑回归 神经网络
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纯手写卷积神经网络,未使用任何神经网络框架,使用numpy纯手写卷积神经网络,研究此代码可充分搞懂卷积神经网络原理,本人也是通过此代码亲自走过来的。代码简单。 适用人群:适用于有意愿彻底搞懂卷积神经网络底层原理的同学,适合做该领域研究的学者,较易上手。 阅读建议:对于想学习python的同学,可通过此小项目一边研习python代码语法,一边学习卷积神经网络算法,可以很快入门python,并掌握基础的卷积神经网络算法。
2022-05-19 19:08:29 249KB python 开发语言 人工智能 CNN