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颜色分类leetcode CarL CNN CarLogosCNN 通过神经网络进行图像分类

上传者: 2024-10-06 13:36:19上传 ZIP文件 971.7KB 热度 8次
颜色分类leetcode CarL-CNN Car Logos CNN -构建我自己的汽车标识分类神经网络描述CarL-CNN接受了20,778张50x50px RGB图像的训练,这些图像描绘了40个不同汽车品牌的标识。该数据集是从松散的网站上精心挑选的,包含各种配色方案(黑/白、RGB、CMYK、单色)、不同角度的图像、照片、绘图、草图,有时可能包含一些噪音(其他标识、背景等) .)它通过归因于预测的品牌标签对给定图像进行分类:模型指标该模型得到以下分数:精度:94.20%召回率:94.03% F1分数:94.04%准确度:94.03%特征Jupyter Notebook文件包含用于展示、类别概率预测和新图像识别的方法定义。此外,还对错误预测的案例进行了仔细检查,以分析哪些汽车品牌需要一些数据集丰富。未来发展我计划将它变成一个Web应用程序,并允许添加用户拥有的图像进行分类。稍后,我打算使用sl4a,将其制作成Android应用程序并启用手机摄像头识别车标——真正的计算机视觉!链接-完整运行CarL-CNN所需的链接(解
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