
CNN卫星图像分类器:基于Eurosat数据集的卷积神经网络图像分类...
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简介:
本研究开发了一种针对Eurosat数据集的CNN模型,用于卫星图像分类,实现了高精度的土地覆盖类型识别。
通过Eurosat数据集上的卷积神经网络(CNN)对图像进行分类,并使用PyTorch实现。该数据集中共有26990张图像,我将它们随机分为两部分:24291张用于训练,剩余的2699张用于测试。所构建的网络包含两个隐藏层,并采用CrossEntropyLoss作为损失函数、ReLU激活函数以及SGD优化器以改进预测性能。此外,还绘制了损失函数的变化曲线。
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