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深度学习水果识别系统-python_苏州机器视觉培训_苏州上位机培训_苏州工业机器人培训
发布时间:2024-04-25 14:59:58 点击次数:3844

传统图像识别原理


传统的水果图像识别系统的一般过程如下图所示,主要工作集中在图像预处理和特征提取阶段


在大多数的识别任务中, 实验所用图像往往是在严格限定的环境中采集的, 消除了外界环境对图像的影响。但是实际环境中图像易受到光照变化、 水果反光、 遮挡等因素的影响, 这在不同程度上影响着水果图像的识别准确率。


在传统的水果图像识别系统中, 通常是对水果的纹理、 颜色、 形状等特征进行提取和识别。

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深度学习水果识别

CNN 是一种专门为识别二维特征而设计的多层神经网络, 它的结构如下图所示,这种结构对平移、 缩放、 旋转等变形具有高度的不变性。

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数据集

数据库分为训练集(train)和测试集(test)两部分


训练集包含四类apple,orange,banana,mixed(多种水果混合)四类237张图片;测试集包含每类图片各两张。图片集如下图所示。


图片类别可由图片名称中提取。

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处理训练集的数据结构

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模型网络结构

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训练模型

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顺便输出训练曲线

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识别效果

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