
Signed-MNIST-reognition:用于识别手语MNIST数据集中的卷积神经网络模型
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简介:
本研究设计了一种卷积神经网络模型用于识别美国手语(ASL)字母共计24个其中不包含那些需要运动的字母。该CNN采用四组卷积层、四组池化层以及两组全连接层以实现对ASL输入图像的高度分类。经过测试其在25期达到了惊人的99.986%准确率而持续稳定保持在超过99%水平且运行时长仅需不到10分钟。该研究在Kaggle平台上开发了这一系统原始数据集及其相关脚本可通过 查看 获取。所使用的软件及工具包括Kaggle平台深度学习框架 TensorFlow以及一只可爱的大熊猫。”
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