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tensorflow訓(xùn)練自己的圖像 如何通過(guò)深度學(xué)習(xí)做圖像分類任務(wù)?

如何通過(guò)深度學(xué)習(xí)做圖像分類任務(wù)?利用Alfa深度學(xué)習(xí)套件,Alfa軟件采用神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)算法,以模塊化的方式解決機(jī)器視覺(jué)的各種問(wèn)題,使人工智能真正進(jìn)入機(jī)器視覺(jué)領(lǐng)域。阿爾法使每一臺(tái)自動(dòng)化設(shè)備都像人一樣有頭腦、

如何通過(guò)深度學(xué)習(xí)做圖像分類任務(wù)?

利用Alfa深度學(xué)習(xí)套件,Alfa軟件采用神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)算法,以模塊化的方式解決機(jī)器視覺(jué)的各種問(wèn)題,使人工智能真正進(jìn)入機(jī)器視覺(jué)領(lǐng)域。阿爾法使每一臺(tái)自動(dòng)化設(shè)備都像人一樣有頭腦、有學(xué)習(xí)能力,并能在不斷的工作中積累經(jīng)驗(yàn)。

Alfa缺陷檢測(cè)模塊工具的管理模式和Alfa分類模塊的自動(dòng)檢測(cè)和分類將使汽車(chē)行業(yè)的金屬零件檢測(cè)變得非常簡(jiǎn)單。

首先,我們需要收集大量的零件檢驗(yàn)圖片作為學(xué)習(xí)樣本庫(kù),包括正常產(chǎn)品和不良產(chǎn)品。每個(gè)不良品檢查畫(huà)面至少包含一組。樣本庫(kù)中樣本越多,學(xué)習(xí)效果越好,后續(xù)檢測(cè)越準(zhǔn)確。接下來(lái),Alfa軟件通過(guò)圖像樣本庫(kù)進(jìn)行訓(xùn)練和學(xué)習(xí),生成檢測(cè)的參考模型。這個(gè)學(xué)習(xí)過(guò)程只需要不到10分鐘,具體的學(xué)習(xí)取決于電腦的硬件配置。最后,Alfa可用于實(shí)際檢測(cè)。

遷移學(xué)習(xí):如何使用TensorFlow機(jī)器學(xué)習(xí)對(duì)圖像進(jìn)行分類?

簡(jiǎn)而言之,它可以分為兩種方式:一種是用預(yù)訓(xùn)練模型作為特征抽取器,然后對(duì)模型進(jìn)行訓(xùn)練和調(diào)優(yōu);另一種是通過(guò)微調(diào)實(shí)現(xiàn)分類器訓(xùn)練的目的,預(yù)訓(xùn)練模型與圖像增強(qiáng)相結(jié)合。

以vgg16模型為例,我們下載了vgg16的預(yù)訓(xùn)練模型,可以看到vgg16模型分類器中與分類器相關(guān)的最后一個(gè)分類部分已經(jīng)被刪除。利用vgg-16模型作為特征提取工具,對(duì)每一層圖像進(jìn)行凍結(jié),提取出待分類的瓶頸層特征,即vgg=get瓶頸特征(vgguModel,trainuIMGSuScale)

validationuFeaturesvgg=getu瓶頸特征(vgguModel,validationimgsuScale)

然后建立一個(gè)簡(jiǎn)單的模型分類器和提取的訓(xùn)練特征作為模型訓(xùn)練的輸入?yún)?shù),通過(guò)迭代訓(xùn)練得到一個(gè)簡(jiǎn)單的圖像分類器。

第二種方法是以vgg-16為例。首先對(duì)前三層進(jìn)行凍結(jié),將4-5層設(shè)置為可訓(xùn)練層,然后結(jié)合圖像分割,通過(guò)連續(xù)訓(xùn)練和迭代優(yōu)化后兩層的參數(shù),得到更好的圖像分類器。

綜合評(píng)價(jià)后,第二種方法通常比第一種方法更有效。