编号:A101
大小:35M
环境:Python3.8、OpenCV4.6、Tensorflow2.9、Pycharm2020
简介:手写字体识别是卷积神经网络案例,这里我将模型的训练、测试、保存以及使用整合在了一起。确定你的电脑已经安装好了PyQt5、tensorflow2.0以及opencv-python等相关软件,你可以执行下列命令进行安装
文件目录:
|–images 图片的存放目录,这里我放置了一些图片用于装饰界面
|–models 模型的存放目录,训练好的模型将会存放在这个文件夹下
|–train.py 模型的训练代码,直接执行将会保存模型到models文件夹下
|–test.py 模型的测试文件,计算模型的准确率,或者你可以使用这个文件来进行单一文件的测试
|–minist_window.py 可视化界面,在这个界面下,你可以进行可视化的操作来完成手写数字的识别
|–requirements.txt 执行环境中必备的包
运行说明:
如果你想要重新训练你的模型,请执行
python train.py
如果你想要测试模型的准确率,请执行
python test.py
如果你想看看图形化的界面,请执行
python mnist_window.py
运行展示
训练效果 train
测试效果 test
图形化界面
配套文件
我们提供完整项目文件清单如下:
文件目录
├ 1.项目源码
├ 2.运行截图
└ 3.演示视频
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索炜达.猿创 » 深度学习之基于Tensorflow卷积神经网络手写数字识别系统
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