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第253章 毛毛虫

    第一次把这个纸板放在了图片的左上角,只取出来被覆盖的这一部分的像素进行处理,然后把这个纸板向右移动一个像素,再取一部分像素进行处理。

    有的人有疑问,这样不是第二次取的像素和第一次重复的很多吗?

    没错就是有很多的重复,这个算法就是要这么搞,只有这样的滑动窗口,才能体现出来这个图片像素的空间位置,才能把像素之间的关系也都考虑进去。

    而不是像以前有一种识别手写的图片中的数字的例子,机器学习的入门课程,就是识别手写数字,有人统计,只有正确率达到了百分之九十九多的时候,机器识别才有作用。

    最经典的一个例子就是,把所有的像素都从左到右,从上到下,一个一个的都并排排好,形成一个单个的像素线。

    写一个方程式来求几个参数,给出来一些训练数据,让计算机自己发现规律,找到其中的关联,从而得到一个最好的方程的解。

    但是这种计算出来的结果正确的识别率只有可怜的百分之十多。

    如果用卷积神经络来稍加改造就能让识别率达到百分之九十九以上。

    可见,卷积神经络对图片的分类来说是最好的一个算法。

    不过也是有一个问题,它需要大量的数据,对于能获得大量的数据的场景这个算法是很不错的,但是如果不能获得很多数据,它的效果就没有那么好了。

    因为有以前做过语音识别的经验,所以对这个改造起来是得心应手。

    很快林奇就把这个算法进行了改进,可以不用那么多的数据就能达到一样的效果。

    为了验证他的这个结论是否正确,林奇向毛毛虫的身体里写入一段程序。

    这个程序特别简单,就是利用林奇开发出来的程序识别眼前出现的人是否是林奇本人。

    如果识别出来是林奇本人,那么毛毛虫就会开心的把头扭来扭去。

    说起来做这个,是兴趣更多一些,因为这样的程序什么都做不了,也没有办法帮助林奇来修正他的研究。

    不过看着眼前的毛毛虫,林奇就特别喜欢它,虽然它本身没有什么存储的能力,都是通过后台的生物计算机来计算,然后利用量子通信送到毛毛虫这边处理。

    但是林奇就感觉这是一个小伙伴,可以陪着他,让他在生活中有了一丝调味。

    林奇在这样的想法下,一个个的场景攻关下去,自己在这其中提高了不少。11