原文:tensorflow中使用mnist数据集训练全连接神经网络-学习笔记

tensorflow中使用mnist数据集训练全连接神经网络 学习曹健老师 人工智能实践:tensorflow笔记 的学习笔记, 感谢曹老师 前期准备:mnist数据集下载,并存入data目录: 文件列表:四个文件,分别为训练和测试集数据 Four files are available on 官网 http: yann.lecun.com exdb mnist : train images id ...

2018-07-30 19:15 0 893 推荐指数:

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tensorflow 连接神经网络识别mnist数据

之前没有学过tensorflow,所以使用tensorflow来对mnist数据进行识别,采用最简单的连接神经网络,第一层是784,(输入层),隐含层是256,输出层是10 ,相关注释卸载程序中。 ...

Fri Feb 14 00:00:00 CST 2020 0 645
深度学习tensorflow实战笔记(1)连接神经网络(FCN)训练自己的数据(从txt文件中读取)

1、准备数据数据放进txt文件中(数据量大的话,就写一段程序自己把数据自动的写入txt文件中,任何语言都能实现),数据之间用逗号隔开,最后一列标注数据的标签(用于分类),比如0,1。每一行表示一个训练样本。如下图所示。 其中前三列表示数据(特征),最后一列表示数据(特征 ...

Sun Nov 10 21:57:00 CST 2019 0 383
TensorFlow 训练MNIST数据集(2)—— 多层神经网络

  在我的上一篇随笔中,采用了单层神经网络来对MNIST进行训练,在测试集中只有约90%的正确率。这次换一种神经网络(多层神经网络)来进行训练和测试。 1、获取MNIST数据   MNIST数据集只要一行代码就可以获取的到,非常方便。关于MNIST的基本信息可以参考我的上一篇随笔 ...

Tue Oct 02 20:22:00 CST 2018 0 4684
TensorFlow训练MNIST数据集(3) —— 卷积神经网络

  前面两篇随笔实现的单层神经网络 和多层神经网络, 在MNIST测试集上的正确率分别约为90%和96%。在换用多层神经网络后,正确率已有很大的提升。这次将采用卷积神经网络继续进行测试。 1、模型基本结构   如下图所示,本次采用的模型共有8层(包含dropout层)。其中卷积层 ...

Wed Oct 03 08:05:00 CST 2018 0 1714
连接神经网络学习笔记

连接神经网络 前馈神经网络 包含的层: 线性层和卷积层:这两种层对输入进行线性计算。层内维护着线性运算的权重 激活层:这层对数据进行非线性运算。非线性运算时可以逐元素非线性运算的,也可以是其它类习惯的非线性运算 归一化层:根据输入的均值和方差对数据进行归一化,使得数据的范围 ...

Mon Nov 29 04:16:00 CST 2021 0 966
 
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