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2.1.2 数据:Fashion MNIST
学习和基准算法的基础数据集之一是来自Yann LeCun、Corinna Cortes和Christopher Burges修改后的国家标准与技术研究所(MNIST)数据库。该数据集由70000个手写数字(从0到9)的图像组成。图像为28×28灰度。
Fashion MNIST(https://oreil.ly/GmmUB)被设计为具有相同记录数、相同图像尺寸和相同类别的MNIST的直接替代品——因此,不是数字0~9的图像,Fashion MNIST包含10种不同类型服装的图像。
你可以在图2-9中看到数据集内容的示例。在这里,三行专用于每种服装类型。
![](https://epubservercos.yuewen.com/AB071B/26886803902759106/epubprivate/OEBPS/Images/39_01.jpg?sign=1738859670-VT0TpdvQtnt0K9U47117hfZA7d7NDwsl-0-29862fc8fee830312fdb2a80d187a27e)
图2-9:Fashion MNIST数据集
其中有各种各样的衣服,包括衬衫、裤子、连衣裙和许多类型的鞋子!你可能会注意到,它是灰度的,因此每张图片都由一定数量的像素组成,其值介于0~255之间。这使得数据集更易于管理。
你可以从图2-10的数据集中看到特定图像的特写。
![](https://epubservercos.yuewen.com/AB071B/26886803902759106/epubprivate/OEBPS/Images/40_01.jpg?sign=1738859670-Le9zFhLv8bOMF87gPQPyZzyvaIIaAn9z-0-2225eefbb7ba9ee7665e49da36c90116)
图2-10:Fashion MNIST数据集中的图像特写
与任何图像一样,它也是一个矩形的像素网格。在这种情况下,网格大小为28×28,并且每个像素都是一个介于0~255之间的值,如前所述。