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编程问答

深度学习100例 | 第30天:TensorFlow2 实现动物识别(90类)MobileNetV2算法(内附源码与数据)

發(fā)布時間:2025/4/5 编程问答 20 豆豆
生活随笔 收集整理的這篇文章主要介紹了 深度学习100例 | 第30天:TensorFlow2 实现动物识别(90类)MobileNetV2算法(内附源码与数据) 小編覺得挺不錯的,現(xiàn)在分享給大家,幫大家做個參考.

在之前的文章中我們通過Xception算法模型實現(xiàn)了狗、貓、雞、馬四種的動物的識別(新模型!實現(xiàn)動物識別)。今天我們接著介紹MobileNetV2算法,將數(shù)據(jù)集擴充到90個類別,即使用 90 個不同類別的動物圖片,每個類別分別含有60張圖片,一共 5400 張圖片進行識別。最后達到的準確率是86.2% 。代碼與數(shù)據(jù)我放在文末了,需要的自取

我的環(huán)境:

  • 語言環(huán)境:Python3.8
  • 編譯器:Jupyter lab
  • 深度學習環(huán)境:TensorFlow2.4.1
  • 選自專欄:《深度學習100例》

我們的代碼流程圖如下所示:


文章目錄

  • 一、設(shè)置GPU
  • 二、導(dǎo)入數(shù)據(jù)
    • 1. 查看數(shù)據(jù)
    • 2. 加載數(shù)據(jù)
    • 3. 配置數(shù)據(jù)集
    • 4. 數(shù)據(jù)可視化
  • 三、構(gòu)建MobileNetV2遷移模型

總結(jié)

以上是生活随笔為你收集整理的深度学习100例 | 第30天:TensorFlow2 实现动物识别(90类)MobileNetV2算法(内附源码与数据)的全部內(nèi)容,希望文章能夠幫你解決所遇到的問題。

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