Bei Fragen zur Bildklassifizierung: Ein Entscheidungsproblem, bei dem ein Algorithmus entscheiden muss, zu welcher Klasse ('Katze', 'Stuhl', 'Baum') ein Eingabebild gehört.
Ich möchte ein neuronales Netz zur Bildklassifizierung verwenden. Ich beginne mit vorab geschultem CaffeNet und trainiere es für meine Bewerbung. Wie soll ich die Eingabebilder vorbereiten? In diesem Fall handelt es sich bei allen Bildern um dasselbe Objekt, jedoch mit Abweichungen (siehe Qualitätskontrolle). Sie haben etwas andere Maßstäbe / Auflösungen …
In der medizinischen Bildverarbeitung versuchen die meisten veröffentlichten Arbeiten, die Falsch-Positiv-Rate (FPR) zu verringern, während Falsch-Negative in Wirklichkeit gefährlicher sind als Falsch-Positive. Was ist das Grundprinzip dahinter?
Das Paper Going Deeper With Convolutions beschreibt GoogleNet, das die ursprünglichen Inception-Module enthält: Die Änderung zu Inception v2 bestand darin, dass sie die 5x5-Faltungen durch zwei aufeinanderfolgende 3x3-Faltungen ersetzten und Pooling anwendeten: Was ist der Unterschied zwischen Inception v2 und Inception v3?
Wenn ich mir eine der vielen Quellen für die Imagenet-Klassen im Internet anschaue, kann ich keine einzige Klasse finden, die sich auf Menschen bezieht (und nein, Harvestman ist nicht jemand, der erntet, aber ich wusste, dass es eine Art von Papa-Langbein ist Spinne :-). Wie ist das möglich? Ich hätte …
Ich möchte eine CNN für die Bilderkennung trainieren. Bilder für das Training haben keine feste Größe. Ich möchte, dass die Eingabegröße für die CNN beispielsweise 50 x 100 (Höhe x Breite) beträgt. Wenn ich einige kleine Bilder (zum Beispiel 32x32) auf die Eingabegröße verkleinere, wird der Inhalt des Bildes horizontal …
Gibt es Faustregeln (oder tatsächliche Regeln) für die minimale, maximale und "angemessene" Anzahl von LSTM-Zellen, die ich verwenden sollte? Insbesondere beziehe ich mich auf BasicLSTMCell von TensorFlow und num_unitsEigenschaft. Bitte nehmen Sie an, dass ich ein Klassifizierungsproblem habe, das definiert ist durch: t - number of time steps n - …
Ich versuche gerade, die Architektur eines CNN zu verstehen. Ich verstehe die Faltung, die ReLU-Schicht, die Pooling-Schicht und die vollständig verbundene Schicht. Ich bin jedoch immer noch verwirrt über die Gewichte. In einem normalen neuronalen Netzwerk hat jedes Neuron sein eigenes Gewicht. In der vollständig verbundenen Schicht hätte jedes Neuron …
Kann jemand ein Tool empfehlen, mit dem mehrere hundert Bilder schnell als Eingabe für die Klassifizierung gekennzeichnet werden können? Ich habe ~ 500 Mikroskopbilder von Zellen. Ich möchte Kategorien wie "gesund", "tot", "krank" manuell für einen Trainingssatz zuweisen und diese in einer CSV-Datei speichern. Im Grunde das gleiche wie in …
Ich erstelle Prototypen für eine Anwendung und benötige ein Sprachmodell, um die Ratlosigkeit einiger generierter Sätze zu berechnen. Gibt es ein geschultes Sprachmodell in Python, das ich problemlos verwenden kann? So etwas Einfaches wie model = LanguageModel('en') p1 = model.perplexity('This is a well constructed sentence') p2 = model.perplexity('Bunny lamp robert …
Ich starte ein Projekt, bei dem es darum geht, Sneaker-Typen anhand von Bildern zu identifizieren. Ich lese gerade in TensorFlow- und Torch- Implementierungen. Meine Frage ist: Wie viele Bilder pro Klasse sind erforderlich, um eine angemessene Klassifizierungsleistung zu erzielen?
Geschlossen . Diese Frage muss fokussierter sein . Derzeit werden keine Antworten akzeptiert. Möchten Sie diese Frage verbessern? Aktualisieren Sie die Frage so, dass sie sich nur auf ein Problem konzentriert, indem Sie diesen Beitrag bearbeiten . Geschlossen vor 4 Jahren . Ich arbeite an einem Projekt und habe Schwierigkeiten …
Ich hatte eine interessante Diskussion über ein Projekt, an dem wir arbeiteten: Warum ein visuelles CNN-Inspektionssystem über einem Template-Matching-Algorithmus verwenden? Hintergrund: Ich hatte eine Demo eines einfachen CNN-Bildverarbeitungssystems (Webcam + Laptop) gezeigt, das feststellte, ob ein bestimmter Objekttyp "defekt" / defekt war oder nicht - in diesem Fall eine Leiterplatte. …
Ich habe ein Faltungsnetzwerk trainiert, um Bilder einer mechanischen Komponente als gut oder fehlerhaft zu klassifizieren. Obwohl die Testgenauigkeit hoch war, stellte ich fest, dass das Modell bei Bildern mit leicht unterschiedlicher Beleuchtung eine schlechte Leistung zeigte. Die Funktionen, die ich zu erkennen versuche, sind subtil, und die Beleuchtung scheint …
Die Bildklassifizierung ist die Aufgabe , einem bestimmten Bild eine von zuvor bekannten Beschriftungen zuzuweisen. Zum Beispiel wissen Sie, dass Sie ein paar Fotos erhalten und jedes einzelne Bild genau eines von . Der Algorithmus sollte sagen, was das Foto zeigt.nnn{ c a t , do g, c a r …
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