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原创 基于 LSTM 的电商购买序列预测

电商购买序列预测系统摘要 本项目构建了一个基于LSTM和注意力机制的电商购买预测系统,用于预测用户下一次可能的购买商品。

2025-10-04 19:31:06 992

原创 基于 RoBERTa + 多策略优化的中文商品名细粒度分类

本项目是一个基于预训练语言模型(BERT/RoBERTa)的中文商品分类系统,旨在实现对商品名称的自动多级标签分类。该系统能够处理复杂的商品命名文本,自动识别商品的一级和二级类别标签,为电商平台、零售系统或商品管理系统提供高效准确的商品分类服务。

2025-10-04 19:29:38 1348

原创 植物翻译官:基于 EfficientNetB7 的植物性状预测

本项目是一个基于深度学习的植物性状预测系统,使用多模态数据(植物图像和环境特征)来预测植物的多种性状。该系统结合了计算机视觉和机器学习技术,能够从植物图像和环境数据中提取特征,并准确预测包括叶片特性、生长状态等在内的多个植物性状指标

2025-09-05 15:43:57 854

原创 动物专家?单词测试!基于 TensorFlow+Tkinter 的动物识别系统与动物识别小游戏

《动物世界探索家》是一款基于深度学习的动物识别系统,结合了图像识别与趣味游戏功能。系统采用EfficientNetB6模型,支持100种动物分类识别,并包含三大核心模块:图像识别、动物知识测试游戏和互动图鉴。项目提供完整的GUI界面,采用现代化设计风格,具有用户进度追踪、分类浏览(陆地/海洋/空中动物)和视觉反馈功能。系统通过TensorFlow实现模型训练,Tkinter构建交互界面,数据增强技术提升识别准确率。开源代码包含完整的文件夹结构,涵盖模型训练脚本、预测模块和资源文件,适合教育展示和实际应用场景

2025-09-05 15:42:22 1103

原创 动物界的福尔摩斯:基于 EfficientNetB6 的高精度100种动物识别

动物界的高效侦探:基于EfficientNetB6的100种动物识别系统 项目开发了一个功能完善的动物识别系统,采用深度学习技术准确识别100种不同动物。系统包含三大核心功能:动物图片识别、互动小游戏和动物图鉴浏览。 关键技术亮点: 使用高效的EfficientNetB6模型架构,通过复合缩放技术均衡优化网络深度、宽度和分辨率 采用MBConv模块作为基础构建块,结合深度可分离卷积和SE注意力机制 应用迁移学习策略,冻结底层权重并自定义分类头以适应动物分类任务 系统特点: 支持动物分类浏览(陆地/海洋/空中

2025-09-04 10:46:48 1442

原创 NBA球星知识大挑战:基于 PyQt5 的球星认识小游戏

基于PyQt5的NBA球星识别小游戏系统。该系统结合深度学习技术(EfficientNetV2L模型)实现对NBA球星图像的分类识别,并设计了现代化UI界面进行交互展示。项目亮点包括:两阶段训练策略、通道注意力机制增强、加权Top-3准确率评估、渐变背景动画效果等。系统包含主菜单、识别页面和游戏模式,可测试用户对NBA球星的了解程度。

2025-09-04 10:44:53 1207

原创 基于特征工程与交叉验证的肥料推荐系统

本文介绍了一个基于机器学习的肥料推荐系统,通过分析土壤特性和环境条件预测最优肥料类型。系统采用LightGBM梯度提升框架构建多分类模型,创新性地使用5折分层交叉验证和MAP@3评估指标(Mean Average Precision at Top 3)。项目重点实施了特征工程,包括构建营养元素比例特征(N/P、N/K、P/K)、环境交互特征(温湿度综合指标)和营养总量特征,这些衍生特征有效增强了模型对农业生态系统的理解能力。数据预处理包含标准化处理和类别变量编码,采用分层交叉验证解决类别不平衡问题,确保模型

2025-09-03 11:18:00 834

原创 当库里遇上卷积神经网络:基于 EfficientNetV2 的NBA球星分类

本项目构建了一个深度学习模型,用于识别NBA球星图像。系统采用EfficientNetV2L作为基础架构,结合通道注意力机制和两阶段训练策略。数据集包含60位NBA球星的图像,每个类别约300-400张图片,通过手动收集和清洗获得。模型实现了加权Top-3准确率评估,并采用余弦衰减学习率调度策略。

2025-09-03 11:15:50 684

原创 基于 CatBoost 的毒蘑菇识别分类

基于CatBoost算法的毒蘑菇识别分类项目。该项目使用Kaggle竞赛数据集,包含22个蘑菇特征(如菌盖形状、颜色、气味等)和毒性标签(e/p)。项目采用CatBoost梯度提升算法,通过有序Boosting技术处理类别特征,构建了高准确率(>99%)的蘑菇毒性分类器。系统包含数据预处理、模型训练与验证模块,可输出详细预测概率辅助决策。

2025-09-03 11:13:14 1165

原创 基于 LightGBM 的二手车价格预测

这个项目使用机器学习技术预测二手车市场价格,基于车辆属性如品牌、型号、使用年限、行驶里程等特征构建预测模型。

2025-08-02 20:32:12 1045

原创 True or False? 基于 BERT 学生数学问题误解检测

本项目使用BERT多任务学习框架检测学生数学解题中的误解,包含三个核心任务:(1)答案正确性分类(二分类),(2)误解存在检测(二分类),(3)具体误解类型识别(多分类)。

2025-08-02 20:28:33 827 2

原创 基于 RoBERTa 的医学 Query 语义匹配系统

本文介绍了一个基于RoBERTa的医学Query语义匹配系统,旨在判断医疗查询对之间的语义相关性。系统可将查询对分为三类:主题等价(2分)、语义子集关系(1分)和语义父集或无关(0分)。该项目使用CBLUE基准中的KUAKE-QQR数据集,包含6,938条训练样本和2,312条验证/测试样本。系统基于RoBERTa-large预训练模型,结合早停机制和训练可视化技术,实现了医疗文本的精准语义匹配。

2025-08-01 10:12:41 826

原创 基于 CNN14 分辨 20 种食物咀嚼音

本项目开发了一个基于CNN14深度学习模型的食物声音分类系统,能够识别20种不同食物的咀嚼声音。系统采用梅尔频谱图作为音频特征表示,通过数据增强技术(时域拉伸和频谱掩蔽)提升模型泛化能力。CNN14模型包含6个卷积块和全局平均池化层,专为音频信号处理优化。

2025-08-01 10:08:17 826

原创 基于 BiLSTM+自注意力机制(改进双塔神经网络) 的短文本语义匹配

本文介绍了一个基于改进双塔神经网络的语义匹配模型,该模型结合了BiLSTM、自注意力机制和卷积神经网络,用于判断两个句子在语义上的相似程度。

2025-07-31 10:36:54 1219 2

原创 基于 U-Net 架构从航拍图像中分割建筑物

本项目基于U-Net架构实现航拍图像中的建筑物分割,采用EfficientNet-B4作为编码器,结合RLE编码优化存储和传输效率。

2025-07-31 10:31:13 868

原创 基于 Efficientnet 模型预测狗狗月龄

本文介绍了一个基于EfficientNet_B4模型的狗狗月龄预测系统。项目通过计算机视觉技术分析宠物犬正脸图片,预测其月龄值(0-192个月)。

2025-07-30 16:33:10 678

原创 基于 Flask 和 MySQL 的期货数据分析系统

本项目实现了一个基于Flask和MySQL的期货数据分析系统,主要功能包括期货市场涨跌统计、每日市场观点分析、PDF报告生成与数据筛选。项目采用模块化设计,包含数据格式转换、特征提取、数据库存储和可视化展示全流程。数据集仅供学习使用,强调不可商用盈利。

2025-07-30 16:28:47 2009

原创 基于 BERT 与语义角色标注的细粒度中文仇恨言论检测

本项目是一个基于 BERT 和 HanLP 中的一系列自然语言处理方法,旨在开发一个基于深度学习的仇恨言论检测系统,能够识别文本中的仇恨言论目标群体以及言论核心论点,系统采用BERT模型以及HanLP库中的语义角色标注(SRL)和依存句法分析(DEP),通过语义分析和模式识别技术实现高效检测

2025-06-23 13:37:02 2087 5

原创 使用Pygame实现童年游戏《坦克大战》

这是一个基于Python和Pygame开发的2D坦克大战游戏。游戏实现了玩家坦克控制、敌方AI坦克、多种地图元素(墙壁、铁墙、河流、草丛)以及爆炸效果等核心功能。项目采用面向对象设计,包含Tank类和Bullet类处理坦克移动与射击逻辑,并通过碰撞检测实现战斗系统。游戏主循环控制帧率稳定在50FPS左右,同时处理用户输入和渲染各类游戏元素。

2025-05-30 22:36:32 1436

原创 超简单!用Pygame实现贪吃蛇游戏!

本文介绍了一个基于Python和Pygame开发的贪吃蛇游戏项目。该项目采用模块化设计,包含蛇类、食物类和主游戏循环类,使用向量简化坐标操作。游戏支持方向键控制蛇的移动、碰撞检测、计分系统等功能,并配有精美的蛇身和食物贴图。

2025-05-30 21:39:58 1246

原创 基于PyTorch的MNIST手写数字识别(配置手写板使用)

本项目实现了一个基于PyTorch的MNIST手写数字识别系统,使用卷积神经网络(CNN)模型进行训练和评估。系统包含完整的训练、评估和可视化界面功能,能够识别0-9的手写数字,并提供了友好的GUI界面进行实时手写识别。

2025-05-20 10:10:09 1057

原创 基于streamlit+Neo4j构建的中国先进技术问答系统

本次项目使用Streamlit和Neo4j图数据库,是有关人工智能、5G技术等九个方面的中国先进技术知识图谱的问答系统项目,主要功能包括:从论文基础数据中抽取实体和关系构建知识图谱、提供关于中国先进技术的自然语言问答接口、使用Neo4j图数据库存储和查询知识图谱数据、提供Streamlit构建的Web界面进行交互。

2025-05-04 23:08:45 988 2

原创 基于Neo4j创建中国先进技术知识图谱

本次项目基于Neo4j对中国先进技术领域构建知识图谱,并完成对于知识图谱的基础增删改查操作

2025-04-30 17:50:04 1111

原创 基于HAN的餐厅评价情感分析

本项目是基于大众点评的餐厅文字评论,使用HAN模型,对评论进行多方位(总体、环境、口味、服务)情感评分进行预测。

2025-04-23 20:06:24 1215

原创 基于Transformer架构实现机器翻译

本项目采用深度学习方法,具体使用架构实现英文到中文的机器翻译任务。是一种基于自注意力机制的序列到序列(Seq2Seq)模型,专为高效处理长距离依赖和并行计算设计。其核心思想是通过多头注意力替代传统循环或卷积结构,实现全局上下文建模。主要由编码器(Encoder)和解码器(Decoder)组成,采用完全基于注意力机制的结构,摒弃了传统的循环神经网络。

2025-04-21 20:12:31 1616

原创 使用Jetbot机器人完成交通信号灯识别

项目使用Jetbot机器人调用本身具备的摄像头,根据实际场景的光影调整三种信号灯颜色的HSV阈值定义,实现对信号灯的精确识别和反应运动逻辑

2025-04-20 09:55:19 896

原创 使用 Bert + ResNet101 混合模型处理多模态酒店评论

本项目基于多模态深度学习的情感分析系统,融合图像与文本双模态输入,通过改进的ResNet101(集成通道注意力机制) 解析酒店环境图片,实现八类主题属性识别和情感倾向检测,同时结合微调的中文Bert模型对评论文本进行六个维度的细粒度情感分析,因为使用的是文本和图像分别训练模型,然后综合计算得到情感倾向,所以项目支持图像、文本独立或联合推理。项目采用多任务学习架构,具备模块化设计、注意力增强、概率融合决策等技术特性,并采用Flask框架构建 Web 服务。

2025-04-08 19:08:04 1488

原创 使用Selenium爬取万方论文数据并进行数据清洗

本项目基于万方数据库获取学术论文,通过Selenium能够自动化地搜索指定关键词的论文,并提取论文的关键元数据,包括标题、作者、发表年份、期刊信息、摘要、关键词等,并支持csv或tsv两种格式输出。保存之后进行数据清洗并评估数据质量。

2025-04-04 10:06:23 2797

原创 文本分类:基于BERT模型处理新闻分类

使用BERT模型完成基础的NLP新闻分类任务

2025-03-28 09:34:35 1147 2

基于streamlit+Neo4j构建的中国先进技术问答系统

基于streamlit+Neo4j构建的中国先进技术问答系统

2025-05-04

基于HAN的餐厅评价情感分析

本项目是基于大众点评餐厅评论,使用HAN模型,对评论进行多方位情感评分预测

2025-04-23

基于Transformer架构实现机器翻译

基于Transformer架构实现机器翻译

2025-04-21

使用Jetbot机器人完成交通信号灯识别

使用Jetbot机器人完成交通信号灯识别

2025-04-20

使用 Bert + ResNet101 混合模型处理去哪儿网多模态酒店评论

使用 Bert + ResNet101 混合模型处理去哪儿网多模态酒店评论

2025-04-08

使用Selenium爬取万方论文数据并进行数据清洗

使用Selenium爬取万方论文数据并进行数据清洗

2025-04-03

文本分类:基于BERT模型对新闻文本的分类任务

文本分类:基于BERT模型对新闻文本的分类任务

2025-03-28

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