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基于改进卷积神经网络的手写体识别研究

作者:张庆辉; 万晨霞; 陈众威卷积神经网络手写体识别网络结构

摘要:针对卷积神经网络层数设计和参数优化问题,改进和测试了LeNet-5模型。通过MNIST字符库,分析了卷积层参数滤波器数量、核大小、池化方法、激活函数和网络学习速率等对机器手写体识别性能的影响。实验结果表明,改进后的网络结构简单,预处理工作量小,可扩展性强,识别速度快,识别率达到0.993 9,有效缓解了过拟合。

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中原工学院学报

《中原工学院学报》(CN:41-1341/T)是一本有较高学术价值的大型双月刊,自创刊以来,选题新奇而不失报道广度,服务大众而不失理论高度。颇受业界和广大读者的关注和好评。 《中原工学院学报》主要以专题研究论文及技术报告等形式发表国内纺织相关学科的最新研究成果。

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