卷积神经网络.doc
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卷积神经网络摘要:卷积神经网络是近年来广泛应用于模式识别、图像处理等领域的一种高效识别算法,它具有结构简单、训练参数少和适应性强等特点。本文从卷积神经网络的发展历史开始,详细阐述了卷积神经网络的网络结构、神经元模型和训练算法。在此基础上以卷积神经网络在人脸检测和形状识别方面的应用为例,简单介绍了卷积神经网络在工程上的应用,并给出了设计思路和网络结构。关键字:模型;结构;训练算法;人脸检测;形状识别0引言卷积神经网络是人工神经网络的一种已成为当前语音分析和图像识别领域的研究热点,它的权值共享网络结构使之更类
卷积神经网络的卷积加速研究及FPGA验证.docx
卷积神经网络的卷积加速研究及FPGA验证卷积神经网络(ConvolutionalNeuralNetworks,CNN)是一类深度学习模型,在计算机视觉和图像识别等领域取得了显著的突破。然而,随着CNN模型结构的不断复杂化和数据规模的增大,其计算量也呈指数级增长,给计算资源带来了巨大的压力。因此,研究如何加速卷积神经网络的计算过程成为了一个重要的课题。本文将探讨卷积神经网络的卷积加速方法,并结合FPGA进行验证。首先,我们将介绍卷积神经网络的基本原理和结构。卷积神经网络由多个卷积层、激活函数层和池化层等组成
训练卷积神经网络.pdf
一种用于使用训练数据集来训练卷积神经网络的计算机实现的方法和装置。训练数据集中的训练数据的每个条目都包括数值数据和相应数值数据的对应标签。一种方法包括,针对训练数据的每个条目,将数值数据转换为矩阵,其中,矩阵中的元素表示数值数据中的特征的值。所述方法还包括基于一个或多个的熵的量度来确定针对矩阵中的数值数据的排列,所述排列减少包括具有不同标签的数值数据的矩阵的相似性,并且/或者增加包括具有相同标签的数值数据的矩阵的相似性。
卷积神经网络CNN.pdf
卷积神经网络〔CNN〕一、简介卷积神经网络〔ConvolutionalNeuralNetworks,简称CNN〕是近年开展起来,并引起广泛重视的一种高效的识别方法。1962年,Hubel和Wiesel在研究猫脑皮层中用于局部敏感和方向选择的神经元时发现其独特的局部互连网络结构可以有效地降低反应神经网络的复杂性,继而提出了卷积神经网络[1]〔ConvolutionalNeuralNetworks-简称CNN〕7863。现在,CNN已经成为众多科学领域的研究热点之一,特别是在模式分类领域,由于该网络防止了对图
卷积神经网络报告.ppt
卷积神经网络介绍单击添加标题,建议您在展示时采用微软雅黑字体单击添加标题,建议您在展示时采用微软雅黑字体单击添加标题,建议您在展示时采用微软雅黑字体单击此处编辑内容单击添加标题,建议您在展示时采用微软雅黑字体单击此处编辑内容单击此处编辑内容单击添加标题,建议您在展示时采用微软雅黑字体单击添加标题,建议您在展示时采用微软雅黑字体单击此处编辑内容单击添加标题,建议您在展示时采用微软雅黑字体