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使用Python Keras API的LabVIEW深度学习

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发表于 2019-12-21 11:35:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 Scadao 于 2019-12-21 11:36 编辑

使用Python Keras API的LabVIEW深度学习

概述

此示例演示如何使用深度学习 API 来调用 Python Keras 库执行数值分类。该模型为顺序类型,使用 Keras 提供的优化器进行编译。此模型使用 mnist 数据集进行训练,可识别和分类在前面面板上绘制的数字。

描述

本示例编译并训练main.py中定义的模型。该模型使用Keras提供的28x28尺寸图像的mnist数据集,并通过预测在前面板上绘制的数字来输出结果。

硬件和软件要求

  • LabVIEW 2018 64-bit及后续版本
  • Python 3.6 64-bit
  • TensorFlow Python库
  • Keras Python库
实施或执行代码的步骤

请确保在 Python 环境中安装了 TensorFlow 和 Keras。打开Keras.vi,运行此VI。编译和训练模型后,状态指示器将更改为"Model_Predicting"。将鼠标拖动到绘图窗格中以绘制数字,模型将输出预测。

附加信息或参考

Keras文档

前面板




mnist_Keras.zip

38.22 KB, 下载次数: 2

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