在本项目中着重探索了利用深度学习模型进行水果图像分类的方法。具体而言包括使用卷积神经网络(CNN)模型进行水果图片的分类和探索轻量级神经网络模型MobileNetV2在水果图像分类中的应用。在第一项任务中,使用TensorFlow构建了一个简单的CNN模型,并通过调整模型参数来提高准确率。在实验过程中发现由于数据集的问题,训练结果并不理想,测试集上的准确率低于预期,同时出现了过拟合的情况。针对这个问题,从优化器、学习率和训练轮次等方面入手,对模型进行了改进和调整。
pointnet(pointnet++复现)
pointnet(pointnet++复现)在本项目中着重探索了利用深度学习 模型进行水果图像分类的方法 具体而言包括使用卷积神经网络 CNN 模型进行水果图片的分类和探索轻量级神经网络模型 MobileNetV2 在水果图像分类中的应用 在第一项任务中 使用 TensorFlow 构建了一个简单的 CNN 模型 并通过调整模型参数来提高准确率 在实验过程中发现由于数据集的问题 训练结果并不理想 测试集上的准确率低于预期 同时出现了过拟合的情况
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