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【CNB.COOL】智能花卉分类系统 – 部署指北

在现代软件开发中,高效的代码管理和制品管理是团队成功的关键。CNB.cool 是一个专为开发者和团队设计的云原生代码托管与制品管理平台,旨在帮助您提升开发效率、规范协作流程,并确保代码和资源的安全性。

一、项目概述

智能花卉分类系统是一个基于深度学习的Web应用,能够识别5种花卉:

  •  雏菊 (Daisy)
  •  蒲公英 (Dandelion)
  •  玫瑰 (Rose)
  •  向日葵 (Sunflower)
  •  郁金香 (Tulip)

二、部署前准备

2.1. 项目结构确认

确保项目包含以下关键文件:

flower-class/
├── data/                    # 原始花卉图像数据
├── data_split/             # 划分后的训练/验证/测试数据
├── logs/                   # 训练日志
├── src/                    # 源代码
│   ├── interfaces/         # Web界面
│   ├── models/             # 模型定义
│   ├── training/           # 训练代码
│   └── utils/              # 工具函数
├── static/                 # 静态资源
└── *.pth                   # 预训练模型文件

2.2. 环境要求

  • Python 3.8+
  • PyTorch
  • TorchVision
  • Streamlit
  • Matplotlib
  • 足够的存储空间(模型文件较大)

2.3. 本地安装GIT

下载地址为 git-scm.com或者gitforwindows.org,或者阿里镜像

上面的 git-scm 是 Git 的官方,里面有不同系统不同平台的安装包和源代码,

http://www.dtcms.com/a/359585.html

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