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  1. 基于卷积神经网络的视频分类检索

  2. 随着深度学习在图像识别领域的巨大成功,深度学习被应用到越来越多的领 域,包括视频处理领域,文本处理领域以及音频处理领域。卷积神经网络是深度学习中非常重要的一类网络模型,它和传统神经网络的区别在于引入了卷积层、池化层。卷积神经网络在图像识别领域取得成功之后,研究人员开始逐步将其应用于视频分类任务中,并取得了分类效果上的提高,这充分说明了卷积神经网络在视频分类任务中起到的重要作用。 本文的研究内容在于实现一个通用且有效的分类检索模型。在图像研究领域 有研究人员提出在卷积神经网络中引入哈希层来得到图
  3. 所属分类:讲义

    • 发布日期:2018-05-24
    • 文件大小:6291456
    • 提供者:baidu_39286007
  1. 卷积神经网络验证码识别tensorflow实现

  2. 使用卷积神经网络实现验证码识别,识别的验证码为四位,其中每位为大小写字母和数字中的任意一个。准确率达到97+%
  3. 所属分类:深度学习

    • 发布日期:2019-07-14
    • 文件大小:238026752
    • 提供者:qq_28584897
  1. 卷积神经网络验证码识别tensorflow实现

  2. 使用卷积神经网络实现验证码识别,识别的验证码为四位,其中每位为大小写字母和数字中的任意一个。准确率达到97+%
  3. 所属分类:深度学习

    • 发布日期:2019-07-14
    • 文件大小:238026752
    • 提供者:qq_28584897
  1. Python-本项目针对字符型图片验证码使用tensorflow实现卷积神经网络进行验证码识别

  2. 项目封装了比较通用的校验、训练、验证、识别、API模块,极大的减少了识别字符型验证码花费的时间和精力。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2019-08-11
    • 文件大小:358400
    • 提供者:weixin_39840588
  1. e语言-验证码识别pdf图书资料

  2. 验证码识别pdf图书资料图文目录:基于滴水算法的验证码中粘连字符分割方法.pdf基于卷积神经网络的多字体字符识别.pdf利用旋转归一化和粗匹配算法破解验证码_高海昌.pdf扭曲粘连字符验证码识别研究.pdf扑克牌数字与花色的识别论文.pdf浅谈验证码的识别_吕霁.pdf如何破解字符验证码.pdf如何识别高级的验证码.pdf深度学习与人脸识别的历史与近期进展V1.0.pdf
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2019-08-23
    • 文件大小:28311552
    • 提供者:weixin_38744207
  1. 人工神经网络 基于CNN卷积神经网络 基于Python 实现图片验证码的识别

  2. 人工神经网络 基于CNN卷积神经网络 基于Python 实现图片验证码的识别
  3. 所属分类:Python

    • 发布日期:2019-04-20
    • 文件大小:7168
    • 提供者:qq_27435739
  1. 验证码识别tensorflow.zip

  2. 基于cnn卷积神经网络的验证码识别正确率达99.99%,能追加训练集,解压就能用,基于tensorflow框架写的。
  3. 所属分类:深度学习

    • 发布日期:2020-05-29
    • 文件大小:38797312
    • 提供者:yasuowjh
  1. 一种通用的基于图像分割的验证码识别方法

  2. 针对粘连、扭曲,且存在干扰噪声的验证码图像识别性能欠佳的问题,结合卷积神经网络提出一种通用的基于图像分割的验证码字符识别方法。首先对传统Otsu阈值分割算法的阈值选取策略进行改进,提出基于局部最优阈值分割的Otsu法对验证码图像进行二值化处理。其次,采用改进的融合字符积分投影特性的复杂验证码字符分割方法对存在粘连情况的字符进行二次分割。最后,将分割得到的单个字符归一化后直接输入到基于卷积神经网络的LeNet-5模型中进行训练和识别,并输出识别结果。大量网站验证码图像的实验测试结果表明,提出的方法
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-05-31
    • 文件大小:1048576
    • 提供者:weixin_38578242
  1. 一种基于端对端深度卷积神经网络的验证码识别方法

  2. 传统验证码识别方法对不同类型的验证码泛化能力和鲁棒性较差。为此,提出一种基于深度卷积神经网络的端对端验证码识别方法。首先,通过并行级联的卷积层构建简易Inception模块,替代Google-net的卷积层,在降低调整参数数量的同时,提高网络对于不同感受野尺度的适应性。同时,采用全局平均池化层替换原全连接层以防止过拟合,提高网络学习效率。其次,在训练过程中,直接利用深度网络的学习能力自动提取和识别验证码图像的字符特征信息,无须对验证码图像进行预分割,可以有效避免因字符分割引起的误差累积问题。通过
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-07-25
    • 文件大小:1021952
    • 提供者:weixin_38735182
  1. 利用Tensorflow构建和训练自己的CNN来做简单的验证码识别方式

  2. Tensorflow是目前最流行的深度学习框架,我们可以用它来搭建自己的卷积神经网络并训练自己的分类器,本文介绍怎样使用Tensorflow构建自己的CNN,怎样训练用于简单的验证码识别的分类器。本文假设你已经安装好了Tensorflow,了解过CNN的一些知识。 下面将分步介绍怎样获得训练数据,怎样使用tensorflow构建卷积神经网络,怎样训练,以及怎样测试训练出来的分类器 1. 准备训练样本 使用Python的库captcha来生成我们需要的训练样本,代码如下: import sys
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-12-23
    • 文件大小:393216
    • 提供者:weixin_38543120
  1. dog_cat_image_recognition_model:图像识别模型-源码

  2. dog_cat_image_recognition_model 计算机视觉:对猫和猫的图像进行分类。 在本案例研究中,我们使用8000张猫狗的图像来训练和测试卷积神经网络(CNN)模型,该模型将图像作为输入,并给出0类(猫)或1类(狗)作为输出,提示是否它是狗或猫的照片。 该图像识别模型基于CNN。 该过程包括以下步骤,并在此捕获: 数据预处理 建立CNN初始化 培训和测试CNN 模型验证 ##用于训练CNN的图片示例 卷积神经网络(CNN) 此案例研究基于CNN模型, Study 包
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-03-17
    • 文件大小:50331648
    • 提供者:weixin_42181319
  1. CNN-二进制分类-猫-VS-狗-TF:卷积神经网络(CNN):brain:用于识别猫和狗之间的二进制分类-源码

  2. 卷积神经网络 :brain: 在猫之间进行二进制分类识别 :grinning_cat_face_with_smiling_eyes: 和一条狗 :dog_face: 。 视频 特征 CNN是使用Tensorflow v2.2构建的 型号:VGG16 技术:数据增强,辍学 时代训练:50 训练/验证准确性:85-90% 学分
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-02-20
    • 文件大小:25600
    • 提供者:weixin_42148053
  1. CarND交通标志分类器项目:使用Python和Tensorflow构建的交通标志分类神经网络-源码

  2. 项目:深度学习中的交通标志识别 概述 在这个项目中,使用python和TensorFlow来构建和训练卷积神经网络来对交通标志进行分类。 该模型在集中的交通标志图像上经过了验证。 该项目的详细文章可以在找到。 计划摘要 该项目的目标/步骤如下: 加载数据集 探索,总结和可视化数据集 设计,训练和测试模型架构 使用模型对新图像进行预测 分析新图像的softmax概率 依存关系 本实验要求: 可以使用CarND Term1入门工具包创建实验室环境。 单击了解详细信息。 数据集和存储库 下载数据集。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-02-19
    • 文件大小:12582912
    • 提供者:weixin_42134097
  1. 一种通用的基于图像分割的验证码识别方法

  2. 针对粘连、扭曲,且存在干扰噪声的验证码图像识别性能欠佳的问题,结合卷积神经网络提出一种通用的基于图像分割的验证码字符识别方法。首先对传统 Otsu阈值分割算法的阈值选取策略进行改进,提出基于局部最优阈值分割的 Otsu法对验证码图像进行二值化处理。其次,采用改进的融合字符积分投影特性 的复杂验证码字符分割方法对存在粘连情况的字符进行二次分割。最后,将分割得到的单个字符归一化后直接输入到基于卷积神经网络的LeNet-5模型中进行训练和识别,并输出识别结果。大量网站验证码图像的实验测试结果表明,提出
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-02-07
    • 文件大小:1048576
    • 提供者:weixin_38557896
  1. cnn_captcha:使用cnn通过tensorflow识别验证码。本项目针对字符型图片验证码,使用tensorflow实现卷积神经网络,进行验证码识别-源码

  2. cnn_captcha 使用CNN通过张量流识别验证码。本项目针对字符型图片验证码,使用张量流实现卷积神经网络,进行验证码识别。项目封装了比较通用的校验,训练,验证,识别,API模块,极大地减少了识别字符型验证码花费的时间和能量。 如果您在使用过程中出现了一个错误和做好的改进,欢迎提出问题和PR,作者会尽快回复,希望能和您共同完善项目。 如果您需要识别点选,拖拽类验证码,或者有目标检测需求,也可以参考这个项目 。 时间表 2018.11.12 初版Readme.md 2018.11.21 加入
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-02-05
    • 文件大小:358400
    • 提供者:weixin_42119358
  1. 反反蜘蛛:越来越多的网站具有反爬虫特性,有的用图片隐藏关键数据,有的使用反人类的验证码,建立反反爬虫的代码仓库,通过与不同特性的网站做斗争(无恶意)提高技术。(欢迎提交意图采集的网站)(因工作原因,项目暂停)-源码

  2. 基于CNN的验证码图片识别 简介 本项目采用alexnet模型和letnet模型,可根据实际需要选择(在train_model.py中的train函数修改即可)95.5% 作者有话说 不知不觉这个git库伴随我从16到到20年,带给我自己最棒的一段人生旅程, 整理了这份文档,希望任何想学习图片识别,玩玩卷积神经网络的同学可以最便捷的上手体验。 请谨慎使用技术,仅支持学习,不支持任何黑灰产相关 可参看:https://www.urlteam.cn/?p=1893 https://www.urlte
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-02-05
    • 文件大小:30408704
    • 提供者:weixin_42128676
  1. clDNN:深度神经网络计算库(clDNN)-源码

  2. 深度神经网络计算库(clDNN) 停产的仓库 现在,该项目是Intel:registered:OpenVino:trade_mark:Toolkit分发的组成部分。 它的内容和开发已移至 。 要获取最新的clDNN来源,请参考DLDT回购。 深度神经网络计算库( clDNN )是用于深度学习(DL)应用程序的开源性能库,旨在加速英特尔:registered:处理器图形(包括HD图形和Iris:registered:图形)上的DL推理。 clDNN包括高度优化的构建块,用于使用C和C ++接口
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-02-04
    • 文件大小:4194304
    • 提供者:weixin_42157567
  1. captcha_break:验证码识别-源码

  2. 使用深度学习来破解captcha验证码 本项目会通过Keras构建一个深度卷积神经网络来识别captcha验证码,建议使用显卡来运行该项目。 下面的可视化代码都是在jupyter notebook中完成的,如果你希望写成python脚本,稍加修改即可正常运行,当然也可以去掉这些可视化代码。 2019年更新了: 适应了新版API 提高了数据生成器的效率 使用了CuDNNGRU提高了训练和预测效率 更新了文档 环境 本项目使用的环境如下: 验证码0.3 张量流gpu 1.13.1 numpy
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-02-03
    • 文件大小:6291456
    • 提供者:weixin_42139429
  1. 3D卷积说话人识别:用于说话人验证的深度学习和3D卷积神经网络-源码

  2. 3D卷积说话人识别:用于说话人验证的深度学习和3D卷积神经网络
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-01-29
    • 文件大小:1048576
    • 提供者:weixin_42129300
  1. 基于卷积神经网络的数字验证码识别研究

  2. 验证码技术是确保网站安全性和用户信息隐私性的第一道保障。针对多样化的验证码,其识别技术也很多,传统验证码技术主要分为人工识别、字典模型识别和验证码图像分割识别,其中字典模型中较为典型的Tesseract-OCR,其识别率相对较低,过程操作复杂,需要对识别错误的文字做出修改不适合对复杂验证码做出高效迅速的识别。本文使用TensorFlow框架实现卷积神经网络算法对验证码进行识别,利用Captcha包下提供的ImageCaptcha()方法生成模拟现实网站的验证码,利用卷积神经网络对生成的验证码进行
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-01-12
    • 文件大小:1048576
    • 提供者:weixin_38530415
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