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搜索关键字:手写体识别    ( 33个结果
基于SMO—RBF的SVM手写体识别分类之Python
今天看了Python语言写的使用SVM中的SMO进行优化,使用RBF函数进行手写体识别,下面简单整理一下整个过程及思路,然后详细介绍各个部分。(1)获取训练数据集trainingMat和labelMat;(2)利用SMO进行优化获得优化参数alphas和b,这一步即是进行训练获得最优参数(3)使用a...
分类:编程语言   时间:2014-10-26 00:22:49    阅读次数:966
深度网络实现手写体识别
基于自动编码机(autoencoder),这里网络的层次结构为一个输入层,两个隐层,后面再跟着一个softmax分类器:采用贪婪算法,首先把input和feature1看作一个自动编码机,训练出二者之间的参数,然后用feature1层的激活值作为输出,输入到feature2,即把feature1和f...
分类:其他好文   时间:2014-10-23 12:15:03    阅读次数:137
卷积特征提取与池化(Pooling)——处理大型图像
在之前的章节中,我们已经很好地解决了手写体识别问题(维数为28*28)。但如果是更大的图像(维数为96*96)呢?如果你还是要学习400个特征,那么网络权重参数就有400*96*96即近400万个。     卷积特征提取 如果我们从大型彩色图像(64*64*3)中随机抽取一些小patch(8*8),学到了一些特征,然后用这些特作为滤波器去扫过整张大图,即逐行逐列做卷积。这样做可以大幅减小网...
分类:其他好文   时间:2014-08-18 18:41:59    阅读次数:820
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