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基于四种算法下的手写数字识别准确率对比
被引量:
1
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作者
贯宸
杨云峰
《新型工业化》
2020年第7期1-3,共3页
近年来,手写数字识别在计算机视觉和模式识别中备受关注。目前,由于手写数字识别的应用广泛,例如车牌号码识别、邮政编码识别和智能手机的手写体输入法等,使得手写数字的研究成为了深度学习的研究热点之一。本文主要研究了四种深度学习...
近年来,手写数字识别在计算机视觉和模式识别中备受关注。目前,由于手写数字识别的应用广泛,例如车牌号码识别、邮政编码识别和智能手机的手写体输入法等,使得手写数字的研究成为了深度学习的研究热点之一。本文主要研究了四种深度学习算法在手写数字训练集MNIST上的识别效果,通过这四种方法识别准确率的对比,总结了各个算法的优缺点。实验结果验证了卷积神经网络算法相比其他算法对手写数字识别的准确率更高。
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关键词
手写数字识别
计算机视觉
模式识别
深度学习
准确率
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职称材料
题名
基于四种算法下的手写数字识别准确率对比
被引量:
1
1
作者
贯宸
杨云峰
机构
东北石油大学数学与统计学院
出处
《新型工业化》
2020年第7期1-3,共3页
文摘
近年来,手写数字识别在计算机视觉和模式识别中备受关注。目前,由于手写数字识别的应用广泛,例如车牌号码识别、邮政编码识别和智能手机的手写体输入法等,使得手写数字的研究成为了深度学习的研究热点之一。本文主要研究了四种深度学习算法在手写数字训练集MNIST上的识别效果,通过这四种方法识别准确率的对比,总结了各个算法的优缺点。实验结果验证了卷积神经网络算法相比其他算法对手写数字识别的准确率更高。
关键词
手写数字识别
计算机视觉
模式识别
深度学习
准确率
分类号
TP391.4 [自动化与计算机技术—计算机应用技术]
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题名
作者
出处
发文年
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1
基于四种算法下的手写数字识别准确率对比
贯宸
杨云峰
《新型工业化》
2020
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