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  1. 深度学习的方法

  2. 深度学习的方法,对分层神经网络学习有帮助,可以用来图像分类等。
  3. 所属分类:游戏开发

    • 发布日期:2012-11-23
    • 文件大小:2mb
    • 提供者:ohelen12
  1. 深度学习解决(Kaggle)猫/狗分类问题

  2. 深度学习解决(Kaggle)猫/狗分类问题 by Roelof Pieters。
  3. 所属分类:讲义

    • 发布日期:2015-06-03
    • 文件大小:14mb
    • 提供者:happytofly
  1. 深度学习PPT资料

  2. 你将学习实施、培训和调试自己的神经网络,详细了解计算机视觉的尖端研究。 最后的任务将包括训练数百万参数最大卷积神经网络应用在图像分类数据集(ImageNet)。 如何设置图像识别的问题,学习算法(如反向传播),实际工程技巧培训和微调网络和指导你通过实践课程作业和最后一个项目
  3. 所属分类:深度学习

    • 发布日期:2017-08-22
    • 文件大小:47mb
    • 提供者:kk52099
  1. cognex vidi深度学习图像处理软件2.1(没有licence)

  2. 缺陷检测 智能识别 深度学习 快速定位识别 智能分类 ViDi蓝色 - 特征检测 使用ViDi蓝色在您的图像中执行 功能检测和 本地化。它会自动找到所有寻找的零件。 ViDi红 - 异常检测 使用 ViDi红色识别 图像中的异常 和缺陷。它将突出显示并评分任何类型的异常。 ViDi绿色 - 图像分类 使用 ViDi绿色在图像中执行对象和场景分类。它会自动找到什么使每个类别可辨别。 ViDi | Deep learning | Image Analysis Software - ViDi Sys
  3. 所属分类:机器学习

    • 发布日期:2017-09-06
    • 文件大小:59mb
    • 提供者:crcsafe
  1. cognex vidi深度学习图像处理软件2.1-2(没有licence)

  2. 缺陷检测 智能识别 深度学习 快速定位识别 智能分类 ViDi蓝色 - 特征检测 使用ViDi蓝色在您的图像中执行 功能检测和 本地化。它会自动找到所有寻找的零件。 ViDi红 - 异常检测 使用 ViDi红色识别 图像中的异常 和缺陷。它将突出显示并评分任何类型的异常。 ViDi绿色 - 图像分类 使用 ViDi绿色在图像中执行对象和场景分类。它会自动找到什么使每个类别可辨别。 ViDi | Deep learning | Image Analysis Software - ViDi Sys
  3. 所属分类:机器学习

    • 发布日期:2017-09-06
    • 文件大小:59mb
    • 提供者:crcsafe
  1. cognex vidi深度学习图像处理软件2.1-3(没有licence)

  2. 缺陷检测 智能识别 深度学习 快速定位识别 智能分类 QQ:839350575 ViDi蓝色 - 特征检测 使用ViDi蓝色在您的图像中执行 功能检测和 本地化。它会自动找到所有寻找的零件。 ViDi红 - 异常检测 使用 ViDi红色识别 图像中的异常 和缺陷。它将突出显示并评分任何类型的异常。 ViDi绿色 - 图像分类 使用 ViDi绿色在图像中执行对象和场景分类。它会自动找到什么使每个类别可辨别。 ViDi | Deep learning | Image Analysis Softwa
  3. 所属分类:深度学习

    • 发布日期:2017-09-06
    • 文件大小:24mb
    • 提供者:crcsafe
  1. 使用ImageNet预训练网络的深度学习地球观察分类

  2. 关于使用ImageNet预训练网络的深度学习地球观察分类的论文,是英文的,名字是我翻译过来的
  3. 所属分类:深度学习

    • 发布日期:2017-12-04
    • 文件大小:1023kb
    • 提供者:cassiellee
  1. 深度学习中的代码资源库(一)图像处理篇

  2. 深度学习进行图像处理的资源汇总,经过整理和分类的开源项目集合
  3. 所属分类:深度学习

    • 发布日期:2018-05-31
    • 文件大小:389kb
    • 提供者:fluidea
  1. 基于深度学习的乳腺癌病理图像自动分类

  2. 乳腺癌病理图像的自动分类具有重要的临床应用价值。基于人工提取特征的分类算法,存在需要专业领域 知 识 、耗 时 费 力 、提 取 高 质 量 特 征 困 难 等 问 题 。 为 此 ,采 用 一 种 改 进 的 深 度 卷 积 神 经 网 络 模 型 ,实 现 了 乳 腺 癌 病 理 图 像的自动分类;同时,利用数据增强和迁移学习方法,有效避免了深度学习模型受样本量限制时易出现的过拟合问 题。实验结果表明,该方法的识别率可达到 91%,且具有较好的鲁棒性和泛化性
  3. 所属分类:深度学习

    • 发布日期:2018-08-15
    • 文件大小:632kb
    • 提供者:hanangellove
  1. LabelImg 图像标注工具 深度学习必备工具

  2. 深度学习图像分类标注工具,windos下直接运行,非常实用
  3. 所属分类:深度学习

    • 发布日期:2018-01-18
    • 文件大小:12mb
    • 提供者:zq07075335
  1. 鱼类图片用于进行深度学习.zip

  2. 鱼类图片用于进行图像分类研究, 本数据集是为了研究那种深度学习图像分类方法创建的,已经进行分类好,打好了标签,可以直接进行使用了
  3. 所属分类:深度学习

    • 发布日期:2020-03-25
    • 文件大小:5mb
    • 提供者:qq_42880977
  1. 深度学习图像检测识别分割_1.pptx

  2. 卷积神经网络是解决视觉分类问题的最佳工具 卷积神经网络通过学习模块化模式和概念的层次结构来表示视觉世界 卷积神经网络学到的表示很容易可视化,卷积神经网络不是黑盒 可以将卷积神经网络学到的过滤器可视化,也可以将类激活热力图可视化。 本人上课课件,主要是图像识别的内容,主要有3个识别项目
  3. 所属分类:深度学习

    • 发布日期:2020-01-26
    • 文件大小:3mb
    • 提供者:mrzky001
  1. 基于tensorflow的深度学习图像分类案例

  2. 基于tensorflow的深度学习图像分类案例,适合初学!
  3. 所属分类:深度学习

  1. 深度学习图像分类模型.xmind

  2. 本本文档仅为个人近期学习情况的总结,简单总结了各个模型结构的特点以及存在问题,由于本人对本模块刚刚接触,如有错误,欢迎大家指正与交流!!!
  3. 所属分类:互联网

    • 发布日期:2020-11-25
    • 文件大小:169kb
    • 提供者:qq_45846808
  1. 深度学习之图像分类—-多分类支持向量机(Multi-SVM)与softmax分类

  2. 本文学习自该大V 概述: 由于KNN算法的局限性,我们需要实现更强大的方法来实现图像分类,一般情况下该方法包含两个函数,一是评分函数(score function),它是原始图像到每个分类的分值映射,二是损失函数(loss function),它是用来量化预测分类标签的得分与真实标签的一致性的。该方法可以转化为一个最优化问题,在最优化过程中,将通过更新评分函数的参数来最小化损失函数的值,从而使得我们找到一个更好的评分函数(参数W)。 从图像到标签分值的参数化映射 评分函数将图像的像素值映射为各个
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-01-06
    • 文件大小:259kb
    • 提供者:weixin_38612095
  1. tensorFlow-2-Deep-Learning-Image-Classifier-REST-API-Docker-GPU:中等故事的源代码:rocket:创建和服务TensorFlow 2深度学习图像分类器作为REST API并对其进

  2. tensorFlow-2-深度学习图像分类器-REST-API-Docker-GPU 中等故事的源代码 :rocket: 将TensorFlow 2深度学习图像分类器用作REST API并对其进行Docker化! (具有GPU支持) 博客 :backhand_index_pointing_right:
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-03-25
    • 文件大小:36mb
    • 提供者:weixin_42119358
  1. 深度学习图像分类训练说明-VM3.4.pdf

  2. VisionMaster 3.4深度学习图像分类训练说明
  3. 所属分类:图像处理

    • 发布日期:2021-03-12
    • 文件大小:1mb
    • 提供者:Pastor815
  1. first-image-classifier:部署深度学习模型的小型Web应用程序-源码

  2. 深度学习图像分类器Web应用程序 的一章之后创建的一个小型Web应用程序
  3. 所属分类:其它

  1. 基于扩张卷积注意力神经网络的高光谱图像分类

  2. 为了解决训练样本有限情况下高光谱图像分类精度低的问题,提出了一种结合扩张卷积与注意力机制的三维-二维串联卷积神经网络模型。首先,该模型以串联的三维-二维卷积神经网络作为基础结构,利用三维卷积同时提取高光谱图像的空谱特征,并采用二维卷积进一步提取高级空间语义信息;然后,通过引入扩张卷积增大卷积核感受野,构建了多尺度特征提取结构,实现了多尺度特征的融合;最后,利用注意力机制使网络关注重要的空谱特征,并抑制噪声和冗余信息。在两个常用数据集上对本文算法和四种基于深度学习的分类算法进行对比实验,结果表明,
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-03-01
    • 文件大小:12mb
    • 提供者:weixin_38501751
  1. 真棒图像分类:深度学习图像分类论文和代码的精选清单-源码

  2. 真棒图像分类:深度学习图像分类论文和代码的精选清单
  3. 所属分类:其它

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