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基于卷积神经网络的手写数字识别研究任务书

 2020-03-16 13:51:02  

1. 毕业设计(论文)主要内容:

本文主要研究基于卷积神经网络的手写数字识别任务。

卷积神经网络已在图像分类领域取得了很好的效果,但其网络结构及参数的选择对图像分类的效果和效率有较大的影响,为改善卷积网络的图像分类性能,对卷积神经网络模型进行理论分析,利用tensorflow架构编写CNN神经网络模型对图像进行分析处理,尽可能的提高分类精度,提高卷积神经网络的分类效果。

2. 毕业设计(论文)主要任务及要求

(1)查阅相关文献资料15篇以上(其中近5年外文文献不少于3篇),了解本研究领域的基本理论、关键技术与研究现状。

(2)完成开题报告。

(3)对卷积神经网络模型进行理论分析,利用tensorflow架构编写cnn神经网络模型对图像进行分析处理,尽可能的提高分类精度,提高卷积神经网络的分类效果。

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3. 毕业设计(论文)完成任务的计划与安排

(1)第1-3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。

(2)第4-5周:熟悉掌握基本理论,完成英文资料的翻译,熟悉开发环境。

(3)6-9周:编程实现各算法,并进行仿真调试。

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4. 主要参考文献

[1] 黄文坚,唐源.tensorflow实战[m].北京:电子工业出版社,2017.

[2] 张顺,龚怡宏,王进军.深度卷积神经网络的发展及其在计算机视领域的应用[j].计算机学报.2017,40

[3] 王梦来,李想,陈奇等.基于cnn的监控视频事件检测[j].自动化学报,2016,42(6);892-903

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