
启动一个试验性质的玩具项目:AI哨兵,可自行巡逻,遇到陌生人报警或攻击;认识家人,支持基本的聊天互动和问答。

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一个非常方便的视频<->图片互转工具:视频截帧、帧图片合成视频、添加水印/字幕等。
AlphaGo论文的译文:用深度神经网络和树搜索征服围棋 Mastering the game of Go with deep neural networks and tree search
Keras 是一个用 Python 编写的高级神经网络 API,它能够以 TensorFlow, CNTK, 或者 Theano 作为后端运行。Keras 的开发重点是支持快速的实验。能够以最小的时延把你的想法转换为实验结果,是做好研究的关键。
通用图像分类公开的标准数据集常用的有CIFAR、ImageNet、COCO等,常用的细粒度图像分类数据集包括CUB-200-2011、Stanford Dog、Oxford-flowers等。其中ImageNet数据集规模相对较大,大量研究成果基于ImageNet。ImageNet数据从2010年来稍有变化,常用的是ImageNet-2012数据集,该数据集包含1000个类别:训练集包含1,281,167张图片,每个类别数据732至1300张不等,验证集包含50,000张图片,平均每个类别50张图片。
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为了做车牌识别训练,先单独研究下怎么从照片里扣出车牌区域。
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MNIST 数据集是一个手写数字识别训练数据集,来自美国国家标准与技术研究所National Institute of Standards and Technology (NIST)。训练集 (training set) 由来自 250 个不同人手写的数字构成,其中 50% 是高中学生,50% 来自人口普查局 (the Census Bureau) 的工作人员。测试集(test set) 也是同样比例的手写数字数据。
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