SqueezeNet 网络的深度学习工具箱模型:用于图像分类的预训练 SqueezeNet 模型-matlab开发

时间:2021-05-29 07:10:19
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文件名称:SqueezeNet 网络的深度学习工具箱模型:用于图像分类的预训练 SqueezeNet 模型-matlab开发
文件大小:6KB
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更新时间:2021-05-29 07:10:19
matlab 用于图像分类的SqueezeNet预训练模型是R2020a中的“深度学习工具箱”的一部分,不需要单独安装。 如果您使用的是深度学习工具箱的 R2020a 版本,您可以在命令行中键入“squeezenet”或直接访问模型,而无需从 Deep Network Designer App 安装。 如果您使用的是 R2018a 到 R2019b,则需要下载并安装此支持包。 SqueezeNet 是一个预训练模型,已经在 ImageNet 数据库的一个子集上进行了训练。 该模型在超过一百万张图像上进行了训练,可以将图像分为 1000 个对象类别(例如键盘、鼠标、铅笔和许多动物)。 从您的操作系统或 MATLAB 中打开挤压网.mlpkginstall 文件将启动您所拥有的发行版的安装过程。 该mlpkginstall文件可用于R2018a及更高版本。 用法示例: 净 = 挤压网() 网络层
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squeezenet.mlpkginstall

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