基于深度学习模型的花卉图像分类代码_实战 | 基于深度学习模型VGG的图像识别(附代码)...-程序员宅基地

技术标签: 基于深度学习模型的花卉图像分类代码  

本文演示了如何使用百度公司的PaddlePaddle实现基于深度学习模型VGG的图像识别。

准备工作

VGG简介

牛津大学VGG(Visual Geometry Group)组在2014年ILSVRC提出的模型被称作VGG模型 。该模型相比以往模型进一步加宽和加深了网络结构,它的核心是五组卷积操作,每两组之间做Max-Pooling空间降维。同一组内采用多次连续的3X3卷积,卷积核的数目由较浅组的64增多到最深组的512,同一组内的卷积核数目是一样的。卷积之后接两层全连接层,之后是分类层。由于每组内卷积层的不同,有11、13、16、19层这几种模型,下图展示一个16层的网络结构。VGG模型结构相对简洁,提出之后也有很多文章基于此模型进行研究,如在ImageNet上首次公开超过人眼识别的模型就是借鉴VGG模型的结构。

数据准备

通用图像分类公开的标准数据集常用的有CIFAR、ImageNet、COCO等,常用的细粒度图像分类数据集包括CUB-200-2011、Stanford Dog、Oxford-flowers等。其中ImageNet数据集规模相对较大,如模型概览一章所讲,大量研究成果基于ImageNet。ImageNet数据从2010年来稍有变化,常用的是ImageNet-2012数据集,该数据集包含1000个类别:训练集包含1,281,167张图片,每个类别数据732至1300张不等,验证集包含50,000张图片,平均每个类别50张图片。

由于ImageNet数据集较大,下载和训练较慢,为了方便大家学习,我们使用CIFAR10数据集。CIFAR10数据集包含60,000张32x32的彩色图片,10个类别,每个类包含6,000张。其中50,000张图片作为训练集,10000张作为测试集。图11从每个类别中随机抽取了10张图片,展示了所有的类别。

Paddle API提供了自动加载cifar数据集模块 paddle.dataset.cifar。

代码实现思路

通过输入python train.py,就可以开始训练模型了,主要包括三个函数:def vgg_bn_drop(input_data):

def event_handler(event):

def train():

第一步:vgg_bn_drop

首先介绍VGG模型结构,由于CIFAR10图片大小和数量相比ImageNet数据小很多,因此这里的模型针对CIFAR10数据做了一定的适配。卷积部分引入了BN和Dropout操作。

函数完整代码

VGG核心模块的输入是数据层,vgg_bn_drop 定义了16层VGG结构,每层卷积后面引入BN层和Dropout层,详细的定义如下:

def vgg_bn_drop(input):

def conv_block(ipt, num_filter, groups, dropouts, num_channels=None):

return paddle.networks.img_conv_group(

input=ipt,

num_channels=num_channels,

pool_size=2,

pool_stride=2,

conv_num_filter=[num_filter] * groups,

conv_filter_size=3,

conv_act=paddle.activation.Relu(),

conv_with_batchnorm=True,

conv_batchnorm_drop_rate=dropouts,

pool_type=paddle.pooling.Max())

conv1 = conv_block(input, 64, 2, [0.3, 0], 3)

conv2 = conv_block(conv1, 128, 2, [0.4, 0])

conv3 = conv_block(conv2, 256, 3, [0.4, 0.4, 0])

conv4 = conv_blo

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