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图像的均方误差的matlab代码-CapsNet-Keras:CapsNet-Keras
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2021-05-22
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图像的均方误差的matlab代码CapsNet-Keras 本文介绍了CapsNet的Keras实现: 当前的average test error = 0.34% , best test error = 0.30% 。 与论文的区别: 我们使用decay factor = 0.9且step = 1 epoch的学习率衰减, 而该论文没有提供详细的参数(或者他们没有使用它?)。 我们仅在训练了50 epochs后才报告测试错误。 在本文中,我想他们根据图A.1训练了1250 epochs ? 听起来很疯狂,也许我误会了。 我们使用MSE(均方误差)作为重建损失,损失系数为lam_recon=0.0005*784=0.392 。 与本文中使用SSE(平方和误差)和lam_recon=0.0005等效。 去做 在其他数据集上进行实验。 探索CapsuleNet的有趣特征。 联络人 始终欢迎您为回购做贡献。 打开问题或通过电子邮件guoxifeng1990@163.com或与微信wenlong-guo与我联系。 用法 步骤1.使用后端安装。 pip install tensorflow-gpu
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CapsNet-Keras-master.zip (20个子文件)
CapsNet-Keras-master
utils.py 2KB
capsulelayers.py 10KB
LICENSE 1KB
README.md 6KB
capsulenet-multi-gpu.py 6KB
.gitignore 50B
capsulenet.py 11KB
result
manipulate-3.png 52KB
manipulate-7.png 34KB
manipulate-1.png 20KB
manipulate-6.png 47KB
real_and_recon.png 22KB
manipulate-0.png 49KB
manipulate-5.png 57KB
manipulate-2.png 59KB
manipulate-9.png 40KB
model.png 77KB
log.png 43KB
manipulate-8.png 45KB
manipulate-4.png 44KB
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