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本系列教程包括9個(gè)小節(jié),對(duì)應(yīng)Caffe2官網(wǎng)的前9個(gè)教程漠吻,第10個(gè)教程講的是在安卓下用SqueezeNet進(jìn)行物體檢測(cè)桶略,此處不再翻譯烈拒。另外由于欄...
這一節(jié)嘗試把你的數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換成caffe2能夠使用的形式镇饮。這個(gè)教程使用Iris的數(shù)據(jù)集。你可以點(diǎn)擊這里查看Ipython Notebook教程耗绿。 D...
本教程創(chuàng)建一個(gè)小的神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)用于手寫(xiě)字符的識(shí)別苹支。我們使用MNIST數(shù)據(jù)集進(jìn)行訓(xùn)練和測(cè)試。這個(gè)數(shù)據(jù)集的訓(xùn)練集包含60000張來(lái)自500個(gè)人的手寫(xiě)字符...
這一節(jié)我們主要講述如何使用預(yù)訓(xùn)練模型误阻。Ipython notebook鏈接在這里债蜜。 模型下載 你可以去Model Zoo下載預(yù)訓(xùn)練好的模型,或者...
學(xué)習(xí)如何使得圖像符合預(yù)訓(xùn)練模型的需求究反,或者用其他數(shù)據(jù)集的圖像來(lái)測(cè)試自己的模型寻定。- 調(diào)整大小- 縮放- HWC和CHW,數(shù)據(jù)通道交換- RGB和B...
前言 這一節(jié)將講述如何使用Caffe2的特征進(jìn)行簡(jiǎn)單的線性回歸學(xué)習(xí)精耐。主要分為以下幾步:- 生成隨機(jī)數(shù)據(jù)作為模型的輸入- 用這些數(shù)據(jù)創(chuàng)建網(wǎng)絡(luò)- 自...
這篇文章主要介紹Caffe2的基本數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu): Workspaces Operators Nets 在開(kāi)始之前最好先閱讀以下Intro Turor...
Models and Datasets這一節(jié)沒(méi)什么有用的信息為了保證教程完整性狼速,這里仍然保留這一節(jié)。這一節(jié)唯一提到的一點(diǎn)就是:Caffe2的模型...
Caffe2的相關(guān)概念 接下來(lái)你可以學(xué)到更多Caffe2中主要的概念卦停,這些概念對(duì)理解和開(kāi)發(fā)Caffe2相當(dāng)重要向胡。 Blobs and Works...