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基于Python的卷积神经网络的图像分类,很适合初学者的学习使用
基于神经网络车牌识别识别,完整源代码和论文,运行效果良好,识别率60%,供参考,matlab2016版本运行
【Tensorflow】卷积神经网络实现车牌识别.zip3 【Tensorflow】卷积神经网络实现车牌识别.zip
目的:使用CNN卷积神经网络实现语音识别步骤:(1)预处理。首尾端的静音切除,降低对后续步骤造成的干扰,然后进行声音分帧,把声音切开成帧,,各帧之间一般是有交叠。(2)特征提取。运用的算法为倒谱系数(
卷积神经网络实现数字识别数据集,主要有t10k-images.idx3-ubyte,t10k-labels.idx1-ubyte,train-images.idx3-ubyte,train-label
卷积神经网络CNN 用于数字识别 代码,vc++下编写,有用户界面,具体的使用方法可以去国外作者网站上找。从国外网站上下载的
用卷积神经网络识别手写数字图像,使用部分MINST数据集,MATLAB编程,包含一个卷积层,一个池化层,一个全连接层,一个隐藏层。
Python卷积神经网络人脸识别程序,可用于开发新的面部识别软件
基于卷积神经网络的方法,通过对样本数据的学习和训练,实现了对人脸情绪的识别。选手需要根据给定的照片,预测人脸的具体情绪,涵盖了7种不同的情绪类型。
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