
使用MindSpore进行MNIST手写数字识别实验
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简介:
本实验采用MindSpore框架实现对MNIST数据集的手写数字识别任务,通过构建神经网络模型并训练优化,达到高精度分类效果。
基于华为自研的MindSpore深度学习框架构建网络模型,实现MNIST手写体识别实验。本项目包含可运行源码以及运行结果演示视频,并提供本地MindSpore详细配置教程。
整体流程如下:
1. 处理需要的数据集:使用了MNIST数据集。
2. 定义一个网络:这里我们采用LeNet网络架构。
3. 定义损失函数和优化器。
4. 加载数据集并进行训练,完成训练后查看结果,并保存模型文件。
5. 使用已保存的模型进行推理操作。
6. 验证模型性能:加载测试数据集与训练后的模型以验证其精度。
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