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  1. CNN

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  2. 卷积神经网络是近年发展起来,并引起广泛重视的一种高效识别方法。20世纪60年代,Hubel和Wiesel在研究猫脑皮层中用于局部敏感和方向选择的神经元时发现其独特的网络结构可以有效地降低反馈神经网络的复杂性,继而提出了卷积神经网络(Convolutional Neural Networks-简称CNN)。现在,CNN已经成为众多科学领域的研究热点之一,特别是在模式分类领域,由于该网络避免了对图像的复杂前期预处理,可以直接输入原始图像,因
  3. 所属分类:人工智能/神经网络/遗传算法

  1. CNN

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  2. 使用cnn提取图像特征,然后用SVM分类,此处没有给出训练集,另外imagenet-caffe-alex部分代码需要注意,需要下载的话把注释掉的代码打开(Using CNN image feature extraction, and then use the SVM classification, there were no given training set, also need to pay attention to imagen
  3. 所属分类:图形图像处理(光照,映射..)

    • 发布日期:2024-06-14
    • 文件大小:1024
    • 提供者:wmqqiu
  1. symbol_resnet

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  2. RACNN注意力机制,细腻度图片分类。 RA-CNN由上到下用了3个尺度并且越来越精细,尺度间构成循环,即上层的输出作为当层的输入。RA-CNN主要包含两部分:每一个尺度上的卷积网络和相邻尺度间的注意力提取网络(APN, Attention Proposal Network)。在每一个尺度中,使用了堆叠的卷积层等,最后接上全连接层于softmax层,输出每一个类别的概率;这个是很好理解的,代码采用的网络结构是VGG的网络结构。(RACN
  3. 所属分类:人工智能/神经网络/遗传算法

    • 发布日期:2024-06-14
    • 文件大小:2048
    • 提供者:FuChason

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