【资源介绍】 基于Pytorch实现人脸识别神经网络源,数据集为CelebA-采用彼此独立的40个卷积神经网络-可识别脸部40个特征.zip基于Pytorch实现人脸识别神经网络源,数据集为CelebA-采用彼此独立的40个卷积神经网络-可识别脸部40个特征.zip基于Pytorch实现人脸识别神经网络源,数据集为CelebA-采用彼此独立的40个卷积神经网络-可识别脸部40个特征.zip基于Pytorch实现人脸识别神经网络源,数据集为CelebA-采用彼此独立的40个卷积神经网络-可识别脸部40个特征.zip基于Pytorch实现人脸识别神经网络源,数据集为CelebA-采用彼此独立的40个卷积神经网络-可识别脸部40个特征.zip基于Pytorch实现人脸识别神经网络源,数据集为CelebA-采用彼此独立的40个卷积神经网络-可识别脸部40个特征.zip基于Pytorch实现人脸识别神经网络源,数据集为CelebA-采用彼此独立的40个卷积神经网络-可识别脸部40个特征.zip基于Pytorch实现人脸识别神经网络源,数据集为CelebA-采用彼此独立的40个卷积神经网络-可识别脸部40个特征.zip基于Pytorch实现人脸识别神经网络源,数据集为CelebA-采用彼此独立的40个卷积神经网络-可识别脸部40个特征.zip基于Pytorch实现人脸识别神经网络源,数据集为CelebA-采用彼此独立的40个卷积神经网络-可识别脸部40个特征.zip基于Pytorch实现人脸识别神经网络源,数据集为CelebA-采用彼此独立的40个卷积神经网络-可识别脸部40个特征.zip基于Pytorch实现人脸识别神经网络源,数据集为CelebA-采用彼此独立的40个卷积神经网络-可识别脸部40个特征.zip基于Pytorch实现人脸识别神经网络源,数据集为CelebA-采用彼此独立的40个卷积神经网络-可识别脸部40个特征.zip 【备注】 该项目是个人毕设项目,答辩评审分达到95分,代码都经过调试测试,确保可以运行!欢迎下载使用,可用于小白学习、进阶。 该资源主要针对计算机、通信、人工智能、自动化等相关专业的学生、老师或从业者下载使用,亦可作为期末课程设计、课程大作业、毕业设计等。 项目整体具有较高的学习借鉴价值!基础能力强的可以在此基础上修改调整,以实现不同的功能。 欢迎下载,欢迎沟通,互相学习,共同进步!提供答疑!


































































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