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面向网络图像分类任务的深度卷积神经网络设计与实现任务书

 2020-04-07 02:04  

1. 毕业设计(论文)主要内容:

随着深度学习在计算机视觉和模式识别领域的快速发展,与之相关的人工智能技术取得了很大的进步。其中,卷积神经网络作为深度学习算法中的一种,具有结构简单,适应性强,训练参数少等特点,近年来被广泛应用在图像分类识别领域中。本设计拟将对深度卷积神经网络在网络图像分类领域进行研究,设计合适的分类方法,提高图像分类的精准率,降低错误率。

2. 毕业设计(论文)主要任务及要求

1、 查阅不少于15篇的相关资料,其中近五年外文文献不少于3篇,完成开题报告;

2、学习深度学习与卷积神经网络的相关知识;

3、 利用深度卷积神经网络进行网络图像分类;

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3. 毕业设计(论文)完成任务的计划与安排

第1-2周:查阅相关文献资料,明确研究内容,了解研究所需理论基础。确定方案,完成开题报告。

第3-4周:熟悉掌握基本理论,完成英文资料的翻译,熟悉开发环境。

第5-8周:编程实现算法和系统,并进行仿真调试。

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4. 主要参考文献

[1] aconvolutional neural network cascade for face detection. li h,lin z,shen x,et al.computer vision and pattern recognition . 2015

[2] richfeature hierarchies for accurate object detection and semantic segmentation.girshick r,donahue j,darrell t,etal. computer vision and pattern recognition . 2014

[3] improvinghandwritten chinese text recognition using neural network language models andconvolutional neural network shape models. yi-chao wu,fei yin,cheng-lin liu. pattern recognition .2016.

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