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张佳预 3ee736589e | 2 years ago | |
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case | 2 years ago | |
README.md | 2 years ago | |
readme.txt | 2 years ago |
本实验介绍视觉数据预处理,包括视觉数据获取和数据预处理,并且介绍了基于MindSpore深度学习框架实现上述操作,通过学习,希望大家能掌握如下:
Jupyter Notebook开发环境,软件环境numpy、mindspore 1.7.0、python 3.7.5、matplotlib、mindvision。
数据是深度学习的基础,不同的数据会给模型带来不同的训练效果。本次视觉数据获取实验包括经典数据集加载以及自定义数据集加载。经典数据集加载部分包括了下载、解压、加载部分,步骤完备,容易理解。通过实验,希望同学们能够了解图像数据集的特点,同时掌握使用MindSpore深度学习框架实现数据集加载操作。
实验用例采用经典数据集加载实验中加载的CIFAR-10数据集,对它进行一系列预处理实验。
数据分批操作将数据集分批,分别输入到训练系统中进行训练,以减少训练轮次,达到加速训练过程的目的。MindSpore中使用batch接口实现数据分批,具体用法见notebook案例。
数据重复操作对数据集进行重复,达到扩充数据量的目的。MindSpore使用repeat接口实现数据重复,具体用法见notebook案例。
待补充。
视觉数据预处理
Jupyter Notebook
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