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基于卷积神经网络的图像检索任务书

 2020-02-20 06:02  

1. 毕业设计(论文)主要内容:

  1. 深度学习是目前人工智能和机器学习领域的主流方法,能够有效解决非线性的分类问题;

  2. 了解卷积神经网络的基本概念、网络结构、权值更新方法等;

  3. 应用tensorflow实现卷积神经网络,并应用于图像识别;

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    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,其中英文文献不少于3篇,完成开题报告。


    2、完成不少于5000字的英文文献翻译工作。


    3、收集相关的原始数据,并进行数据的预处理工作。

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    3. 毕业设计(论文)完成任务的计划与安排

    1-3周:查阅文献,完成开题报告
    4-6周:总体设计,完成论文综述
    7-10周:设计算法,功能模块设计
    11-13周:编码和测试
    14-15周:写论文,提交初稿,给老师检查,修改定稿,答辩。

    4. 主要参考文献

    1. 基于卷积神经网络的深度学习算法与应用研究[d]. 浙江工商大学, 2014.

    2. 李传朋 , 秦品乐 ,张晋京. 基于深度卷积神经网络的图像去噪研究[j]《计算机工程》, 2017, 43 (3) :253-260

    3. 莫焕生.基于tensorflow的神经网络处理器编程框架[d]中国科学院大学,2016

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