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神操作!只需5行代码,就能做出一个图像识别AI

发布时间:2020-08-17 20:42:26 所属栏目:MsSql教程 来源:网络整理
导读:几十年来,人工智能一直是一个研究领域,科学家和工程师一直在努力探索使机器和计算机更好地感知和理解我们的世界以正确采取行动并为人类服务的奥秘。 这项研究工作最重要的方面之一就是使计算机了解我们周围每天产生的视觉信息(图像和视频)。 使计算机

在第一行中,我们导入了ImageAI的模型训练课程。在第二行中,我们创建了模型训练课程的实例。在第三行中,我们将模型类型设置为ResNet(有四种可用的模型类型为SqueezeNet,ResNet,InceptionV3和DenseNet)。在第四行中,我们将数据目录(数据集目录)设置为你解压缩的数据集zip文件的文件夹。然后在第五行中,调用trainModel函数并指定以下值:

number_objects:这是指IdenProf数据集中不同类型的专业人员的数量。

num_experiments:这是模型训练器将研究idenprof数据集中的所有图像的次数,以实现最大的准确性。

Enhance_data(可选):告诉模型训练器在IdenProf数据集中创建图像的修改后的副本,以确保获得最大的准确性。

batch_size:这是指模型训练器将研究IdenProf数据集中的所有图像之前,将立即研究的图像集的数量。

Show_network_summary(可选):这将显示你用于训练人工智能模型的模型类型的结构。

现在,你可以开始运行Python文件并开始培训。培训开始时,你将看到以下结果:

=====================================  

Total params: 23,608,202  

Trainable params: 23,555,082  

Non-trainable params: 53,120  

______________________________________ 

Using Enhanced Data Generation  

Found 4000 images belonging to 4 classes.  

Found 800 images belonging to 4 classes.  

(编辑:辽源站长网)

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