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2015年12月28日
Caffe学习系列(11):图像数据转换成db(leveldb/lmdb)文件
摘要: 在深度学习的实际应用中,我们经常用到的原始数据是图片文件,如jpg,jpeg,png,tif等格式的,而且有可能图片的大小还不一致。而在caffe中经常使用的数据类型是lmdb或leveldb,因此就产生了这样的一个问题:如何从原始图片文件转换成caffe中能够运行的db(leveldb/lmdb)...
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posted @ 2015-12-28 14:00 denny402
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2015年12月25日
Caffe学习系列(10):命令行解析
摘要: caffe的运行提供三种接口:c++接口(命令行)、python接口和matlab接口。本文先对命令行进行解析,后续会依次介绍其它两个接口。caffe的c++主程序(caffe.cpp)放在根目录下的tools文件夹内, 当然还有一些其它的功能文件,如:convert_imageset.cpp, t...
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posted @ 2015-12-25 16:22 denny402
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Caffe学习系列(9):运行caffe自带的两个简单例子
摘要: 为了程序的简洁,在caffe中是不带练习数据的,因此需要自己去下载。但在caffe根目录下的data文件夹里,作者已经为我们编写好了下载数据的脚本文件,我们只需要联网,运行这些脚本文件就行了。注意:在caffe中运行所有程序,都必须在根目录下进行,否则会出错1、mnist实例mnist是一个手写数字...
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posted @ 2015-12-25 11:57 denny402
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2015年12月24日
Caffe学习系列(8):solver优化方法
摘要: 上文提到,到目前为止,caffe总共提供了六种优化方法:Stochastic Gradient Descent (type: "SGD"),AdaDelta (type: "AdaDelta"),Adaptive Gradient (type: "AdaGrad"),Adam (type: "Ada...
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posted @ 2015-12-24 20:25 denny402
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Caffe学习系列(7):solver及其配置
摘要: solver算是caffe的核心的核心,它协调着整个模型的运作。caffe程序运行必带的一个参数就是solver配置文件。运行代码一般为# caffe train --solver=*_slover.prototxt在Deep Learning中,往往loss function是非凸的,没有解析解,...
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posted @ 2015-12-24 19:26 denny402
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Caffe学习系列(6):Blob,Layer and Net以及对应配置文件的编写
摘要: 深度网络(net)是一个组合模型,它由许多相互连接的层(layers)组合而成。Caffe就是组建深度网络的这样一种工具,它按照一定的策略,一层一层的搭建出自己的模型。它将所有的信息数据定义为blobs,从而进行便利的操作和通讯。Blob是caffe框架中一种标准的数组,一种统一的内存接口,它详细描...
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posted @ 2015-12-24 16:08 denny402
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Caffe学习系列(5):其它常用层及参数
摘要: 本文讲解一些其它的常用层,包括:softmax_loss层,Inner Product层,accuracy层,reshape层和dropout层及其它们的参数配置。1、softmax-losssoftmax-loss层和softmax层计算大致是相同的。softmax是一个分类器,计算的是类别的概率...
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posted @ 2015-12-24 13:24 denny402
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Caffe学习系列(4):激活层(Activiation Layers)及参数
摘要: 在激活层中,对输入数据进行激活操作(实际上就是一种函数变换),是逐元素进行运算的。从bottom得到一个blob数据输入,运算后,从top输入一个blob数据。在运算过程中,没有改变数据的大小,即输入和输出的数据大小是相等的。输入:n*c*h*w输出:n*c*h*w常用的激活函数有sigmoid, ...
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posted @ 2015-12-24 11:27 denny402
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2015年12月23日
Caffe学习系列(3):视觉层(Vision Layers)及参数
摘要: 所有的层都具有的参数,如name, type, bottom, top和transform_param请参看我的前一篇文章:Caffe学习系列(2):数据层及参数本文只讲解视觉层(Vision Layers)的参数,视觉层包括Convolution, Pooling,Local Response N...
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posted @ 2015-12-23 20:10 denny402
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Caffe学习系列(2):数据层及参数
摘要: 要运行caffe,需要先创建一个模型(model),如比较常用的Lenet,Alex等, 而一个模型由多个屋(layer)构成,每一屋又由许多参数组成。所有的参数都定义在caffe.proto这个文件中。要熟练使用caffe,最重要的就是学会配置文件(prototxt)的编写。层有很多种类型,比如D...
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posted @ 2015-12-23 18:47 denny402
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