
使用Python和TensorFlow进行手写体数字识别。
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简介:
通过运用Python编程语言与TensorFlow深度学习框架,构建了一个基于全连接神经网络的模型,并将其应用于MNIST数据集。该数据集包含了60,000张用于训练的图像样本,以及10,000张用于测试的图像样本。MNIST_model文件夹中存储着一个经过30,000次训练迭代已经完成训练的模型,用户也可以选择自行对该模型进行进一步的训练。此外,app.py文件提供了一个便捷的测试接口,允许用户上传自己的图像进行识别。同时,用户可以通过访问GitHub仓库 https://github.com/BuXianShan/Handwritten-Numeral-Recognition 获取相关代码和资源。
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