基于TensorFlow的卷积神经网络的应用研究

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随着大数据时代的到来,计算机硬件性能的不断提升,深度学习作为新兴的机器学习方法被用于有效地分析和处理这些数据。深度学习的核心思想是采用一系列的非线性变换,从原始数据中提取由低层到高层、由一般到特定语义的特征。而卷积神经网络尤其擅长在高维复杂数据结构中提取有效特征。正是这种丰富的特征表达能力使得卷积神经网络在图像识别与分类、目标检测与定位、人机博弈、无人驾驶等领域应用广泛。TensorFlow是谷歌公司开源的深度学习平台,也目前最受欢迎的机器学习框架。本文基于TensorFlow研究卷积神经网络,并在此平台基础之上实现卷积神经网络模型,解决实际问题。具体工作如下:首先,对深度学习的基本方法进行了介绍,重点研究了卷积神经网络结构中的卷积层和池化层,并且搭建了TensorFlow实验平台,深刻理解TensorFlow的工作原理及框架结构。其次,具体分析了 LeNet-5模型结构,使用两个卷积层加一个全连接层构建一个简单的卷积神经网络解决手写体数字识别问题,改进后的LeNet-5模型在MNIST数据集上取得99.3%的准确率。最后,对Alex描述的cuda-convnet模型使用了一些新的技巧进行改进,主要是对weights进行了 L2的正则化、对图片进行了翻转随机剪裁等数据增强以制造更多的样本、在每个卷积-最大池化层后面使用了 LRN层以增强模型的泛化能力。改进后的卷积神经网络在更复杂更丰富的CIFAR-10数据集上取得约88%的准确率。
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