使用Python+TensorFlow,全连接的神经网络,基于MNIST数据集。
数据集包含60000张训练图片,10000张测试图片。
MNIST_model文件夹是已经训练30000次的模型,也可以本人再训练。
app.py文件可以测试本人的图片。
也可以到github下载https://github.com/BuXianShan/Handwritten-Numeral-Recognition
2018/2/6 15:10:15 17.36MB 手写体数字识别 Python TensorFlow
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本代码为matlab实现的支持向量机模式识别算法,对MNIST数据集进行三种样本分类,如果电脑内存够大,可以实现更多的类别分类,另外exclass是对随机的两个样本分类,也可以参考,exmuticlassall为对MNIST数据集分类,正文掉的代码也可以实现随即三样本分类并作图。
2018/4/24 2:04:03 12.71MB 模式识别
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手写识别的简单cnn版本和复杂cnn版本的完成,代码简单,附带数据集包
2019/10/22 3:11:15 11.69MB 手写识别
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深度学习常用数据集之一,fashion-mnist数据集,可看成是mnist数据集的晋级版,数据的属性和mnist数据集一样(测试集和训练集的样本数)
2021/4/17 21:30:50 34.62MB 深度学习
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模仿mnist数据集制造自己的数据集,运行代码前请先看代码文件里的Readme.txt文件内容,确保不必要的错误出现。
2018/6/1 19:44:37 4KB mnist 数据集
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将mnist手写字符数据集整理为训练集和测试集文件夹,训练集和测试集里各含称号为0-9的10个文件夹,共60000张训练集,10000张测试集,图片格式png
2016/2/16 1:28:35 23.4MB mnist数据集
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转换格局后的mnist数据集,包含leveldb和lmdb两种格局,mnist数据集训练和测试,可参见博文http://blog.csdn.net/hust_bochu_xuchao/article/details/73382369
2015/2/10 7:57:14 23.93MB mnist caffe
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从二进制文件中读取mnist数据集并将其保存为图片格局
2017/6/6 5:55:40 3KB 读取 mnist数据集 保存 图片
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这是我修正的别人的代码,别人的代码有点问题,我修正了一下,代码的正确率很高,可达90%以上,这是一个5层卷积神经网络的代码,误差传递和梯度更新代码里都有,可自学。
2022/9/5 19:46:49 11.08MB cnn 卷积神经网络 正确率高
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RT,tensorflow官网忽然爆炸了,MNIST数据集也下不了了,"祸不单行"啊
2022/9/4 17:13:05 11.06MB MNIST 深度学习
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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