本文实例为大家分享了用简单的神经网络来训练和测试的具体代码,供大家参考,具体内容如下刚开始学习tf时,我们从简单的地方开始。
卷积神经网络(CNN)是由简单的神经网络(NN)发展而来的,因此,我们的第一个例子,就从神经网络开始。
神经网络没有卷积功能,只有简单的三层:输入层,隐藏层和输出层。
数据从输入层输入,在隐藏层进行加权变换,最后在输出层进行输出。
输出的时候,我们可以使用softmax回归,输出属于每个类别的概率值。
借用极客学院的图表示如下:其中,x1,x2,x3为输入数据,经过运算后,得到三个数据属于某个类别的概率值y1,y2,y3.用简单的公式表示如下:在训练过程中,我们将
2023/8/12 13:08:11 96KB fl flow mnist
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算法是建立在离线传播模型下,不考虑多径效应,反射,折射等对信号强度有损耗的情况,算法中选用了NN,KNN,WKNN等几种常用的指纹定位算法。
2023/7/6 16:40:07 3KB 指纹定位
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c#、unity3d实现远程视频通话源码(NN视频通话API)c#、unity3d实现远程视频通话源码(NN视频通话API)c#、unity3d实现远程视频通话源码(NN视频通话API)
2023/6/8 18:39:55 5.65MB Unity
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自己编写的VB程序,请大家多指教!(赚一点积分嘿嘿……)部分代码如下:PrivateSubCommand1_Click()k=1.4D=Val(Text1.Text)S=Val(Text2.Text)Ne=Val(Text3.Text)nh=Val(Text4.Text)ε=Val(Text5.Text)L=Val(Text6.Text)R=Val(Text7.Text)ge=Val(Text8.Text)P0=Val(Text13.Text)T0=Val(Text12.Text)gc=Val(Text9.Text)gh=Val(Text10.Text)go=Val(Text11.Text)mt=Val(Text14.Text)i=Val(Text15.Text)ι=Val(Text16.Text)α=Val(Text38.Text)ξz=Val(Text40.Text)φi=Val(Text41.Text)ηm=Val(Text42.Text)n=Val(Text45.Text)Vh=(S*0.01)*3.14*(D*0.01)^2/4'排气过程Pr=1+0.3*n/nhTr=850+350*n/nhText17.Text=Val(Pr)Text18.Text=Val(Tr)'进气过程δ=0.5ΔT=ΔTh*(110-0.0125*n)/(110-0.0125*nh)Pa=Int(10^3*(P0*(1-((10*n^2/520/10^6)/10.6^2/0.75^2)*(ε-δ)^2/(ε-1)^2)^(k/(k-1))))/10^3γ=Int(10^3*(T0+ΔT)*Pr/Tr/(ε*Pa-Pr))/10^3Text44.Text=γText19.Text=PaTa=(T0+ΔT+γ*Tr)/(1+γ)ηv=ε*Pa*T0/(ε-1)/P0/Ta/(1+γ)Text20.Text=Val(Int(1000*Ta)/1000)Text21.Text=Val(Int(1000*ηv)/1000)'压缩过程n1=1.46-0.05*Nn/nPc=Pa*ε^n1Tc=Ta*ε^(n1-1)Text22.Text=Val(Int(1000*Pc)/1000)Text23.Text=Val(Int(1000*Tc)/1000)'燃烧过程L0=(gc/12+gh/4-go/32)/0.21M1=α*L0+1/mtCv1=(4.815+0.415*10^(-3)*Tc)*4.1868M2=0.79*α*L0+gh/2+gc/12A=(3.7+3.3*α)*10^(-4)*4.1868B=(4.4+0.62*α)*4.1868μ0=M2/M1μ=(μ0+γ)
2023/6/2 14:40:23 9KB VB 发动机 汽油机 柴油机
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搜罗主流机械学习代码货物箱,能够直接加载到matlab中,有NN,RBM,CNN,SAE,CAE,外面有数据以及仿真,适宜机械学习以及深度学习开拓
2023/5/11 11:49:12 42.4MB RBM CNN NN
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算法是建树在离线传布模子下,不思考多径效应,反射,折射等对于信号强度有损耗的情景,算法落选用了NN,KNN,WKNN等多少种罕用的指纹定位算法。
2023/4/19 11:35:12 3KB matlab
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算法是建树在离线传布模子下,不思考多径效应,反射,折射等对于信号强度有损耗的情景,算法落选用了NN,KNN,WKNN等多少种罕用的指纹定位算法。
2023/4/10 20:44:42 3KB 指纹定位
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文件列表:NN_FEX......\Description_of_NN.pdf......\Example_Data.mat......\Example_Script_NN.m......\m_Files......\.......\nn.m......\.......\nn_core.m......\.......\snn.m......\.......\snn_core.m
2023/4/7 5:31:45 114KB 最近邻算法 股票价格预测 matlab
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种种繁杂收集的天生模子代码,如BA,WS,NW收集等等(allkindsofmodelsforcomplexnetworkssuchasBA,WS,NWetc)繁杂收集中底子收集模子的matlab实现\Aver_Path_Length.m繁杂收集中底子收集模子的matlab实现\BA_net.m繁杂收集中底子收集模子的matlab实现\Clustering_Coefficient.m繁杂收集中底子收集模子的matlab实现\Degree_Distribution.m繁杂收集中底子收集模子的matlab实现\NN_coupled_net.m繁杂收集中底子收集模子的matlab实现\NW_net.m繁杂收集中底子收集模子的matlab实现\randomgraph.m繁杂收集中底子收集模子的matlab实现\suijitu.m繁杂收集中底子收集模子的matlab实现\WS_net.m繁杂收集中底子收集模子的matlab实现
2023/3/24 14:29:39 10KB 复杂网络
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在日常工作中,钉钉打卡成了我生活中不可或缺的一部分。然而,有时候这个看似简单的任务却给我带来了不少烦恼。 每天早晚,我总是得牢记打开钉钉应用,点击"工作台",再找到"考勤打卡"进行签到。有时候因为工作忙碌,会忘记打卡,导致考勤异常,影响当月的工作评价。而且,由于我使用的是苹果手机,有时候系统更新后,钉钉的某些功能会出现异常,使得打卡变得更加麻烦。 另外,我的家人使用的是安卓手机,他们也经常抱怨钉钉打卡的繁琐。尤其是对于那些不太熟悉手机操作的长辈来说,每次打卡都是一次挑战。他们总是担心自己会操作失误,导致打卡失败。 为了解决这些烦恼,我开始思考是否可以通过编写一个全自动化脚本来实现钉钉打卡。经过一段时间的摸索和学习,我终于成功编写出了一个适用于苹果和安卓系统的钉钉打卡脚本。
2024-04-09 15:03 15KB 钉钉 钉钉打卡