
植物幼苗分类实战:基于 MobileNetV3 的 PyTorch 实现.zip
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简介:
本项目提供了一个使用PyTorch和MobileNetV3模型进行植物幼苗分类的实战教程。通过该项目,学习者可以掌握深度学习在农业图像识别中的应用技巧。
本段落通过使用植物幼苗数据集中的部分样本进行演示,展示了如何利用PyTorch版本的MobileNetV3模型完成图像分类任务。该数据集中共有12种类别。阅读本篇文章后,读者可以掌握以下内容:
1. 如何从torchvision.models库中调用MobileNetV3模型;
2. 自定义数据集加载方法的具体实现方式;
3. Cutout数据增强技术的应用;
4. Mixup数据增强策略的实施步骤;
5. 训练与验证过程的设计思路;
6. 采用余弦退火机制调整学习率的方法论;
7. 预测时两种不同的编码技巧。
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