Sistemato visualizzatore e addestrata per cifar10, ma tanto per cambiare non va
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@@ -4,7 +4,7 @@
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// Scelgo quale categoria voglio identificare. nel caso dello xor -1
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#define CATEGORIA 7
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#define NUM_LAYERS 4
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#define PERCETTRONI_LAYER_0 16
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#define PERCETTRONI_LAYER_0 32
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#define MAX_EPOCHE 10
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byte get_out_corretto(byte);
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@@ -17,7 +17,7 @@ void main()
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srand(time(NULL));
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Dataset *set_appoggio = get_dataset(file_immagini, file_label);
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Dataset *set_appoggio = get_dataset(file_immagini);//get_dataset(file_immagini, file_label);
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if (set_appoggio == NULL)
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return;
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@@ -5,17 +5,24 @@
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char *file_pesi = "rete_pesi.bin";
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/* char *file_immagini = "mnist/t10k-images.idx3-ubyte";
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char *file_label = "mnist/t10k-labels.idx1-ubyte"; */
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char *file_immagini = "mnist/train-images.idx3-ubyte";
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||||
char *file_label = "mnist/train-labels.idx1-ubyte";
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/* char *file_immagini = "mnist/train-images.idx3-ubyte";
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char *file_label = "mnist/train-labels.idx1-ubyte"; */
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//#include "mnist/mnist_manager.h"
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#include "cifar-10/cifar10_manager.h";
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//char *file_immagini = "cifar-10/data_batch_1.bin";
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//char *file_immagini = "cifar-10/data_batch_2.bin";
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//char *file_immagini = "cifar-10/data_batch_3.bin";
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//char *file_immagini = "cifar-10/data_batch_4.bin";
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//char *file_immagini = "cifar-10/data_batch_5.bin";
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char *file_immagini = "cifar-10/test_batch.bin";
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#include "mnist/mnist_manager.h"
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// #include "cifar_10/cifar10_manager.h"
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//#include "xor_manager.h"
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// Siccome il char è un byte che rappresenta il valore tra 0 e 255. Per evitare confusioni definisco il tipo "byte" come in Java
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typedef unsigned char byte;
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double LRE = 2;
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double LRE = 1.414;
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double soglia_sigmoide = 0.5;
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typedef struct
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BIN
rete_pesi.bin
BIN
rete_pesi.bin
Binary file not shown.
BIN
visualizzatore
BIN
visualizzatore
Binary file not shown.
@@ -1,14 +1,15 @@
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||||
#include <allegro.h>
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#include <time.h>
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#include "percettroni.h"
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#include "mnist/mnist_manager.h"
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//#include "mnist/mnist_manager.h"
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//CIFAR_10
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/* #define IMAGE_WIDTH 32
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#define IMAGE_HEIGHT 32 */
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#define IMAGE_WIDTH 32
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#define IMAGE_HEIGHT 32
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//MNIST
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#define IMAGE_WIDTH 28
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#define IMAGE_HEIGHT 28
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/* #define IMAGE_WIDTH 28
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#define IMAGE_HEIGHT 28*/
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#define SCALE_FACTOR 2
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//Cavalli
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@@ -33,7 +34,7 @@ void main()
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init_allegro();
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//get_dataset("cifar-10-batches/test_batch.bin");
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set = get_dataset(file_immagini, file_label);
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set = get_dataset(file_immagini);//get_dataset(file_immagini, file_label);
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if (set == NULL) {
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printf("Errore nel caricare il dataset\n");
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return;
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@@ -74,27 +75,27 @@ void init_allegro() {
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}
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//cifar_10
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/* void carica_immagine(int indice_set)
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void carica_immagine(int indice_set)
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{
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||||
printf("Immagine indice: %d, categoria: %d, previsione: %d\n", indice_set, set->istanze[indice_set].categoria, prevedi(indice_set));
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||||
printf("Immagine indice: %d, categoria: %d, previsione: %d\n", indice_set, set->istanze[indice_set].classificazione, prevedi(indice_set));
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||||
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||||
for (int y = 0; y < IMAGE_HEIGHT; y++)
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||||
{
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||||
for (int x = 0; x < IMAGE_WIDTH; x++)
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||||
{
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||||
int r = set->istanze[indice_set].immagine[y * IMAGE_WIDTH + x];
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||||
int g = set->istanze[indice_set].immagine[1024 + y * IMAGE_WIDTH + x];
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||||
int b = set->istanze[indice_set].immagine[2048 + y * IMAGE_WIDTH + x];
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||||
int r = set->istanze[indice_set].dati[y * IMAGE_WIDTH + x];
|
||||
int g = set->istanze[indice_set].dati[1024 + y * IMAGE_WIDTH + x];
|
||||
int b = set->istanze[indice_set].dati[2048 + y * IMAGE_WIDTH + x];
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||||
putpixel(image, x, y, makecol(r, g, b));
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||||
}
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}
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} */
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||||
}
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//MNIST
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void carica_immagine(int indice_set)
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/* void carica_immagine(int indice_set)
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{
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||||
// Stampa informazioni sull'immagine
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printf("Immagine indice: %d, valore: %d. è un 7? %d\n", indice_set, set->istanze[indice_set].categoria, prevedi(indice_set));
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||||
printf("Immagine indice: %d, valore: %d. è un 7? %d\n", indice_set, set->istanze[indice_set].classificazione, prevedi(indice_set));
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||||
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||||
// Itera su ogni pixel dell'immagine
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||||
for (int y = 0; y < IMAGE_HEIGHT; y++)
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||||
@@ -102,7 +103,7 @@ void carica_immagine(int indice_set)
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for (int x = 0; x < IMAGE_WIDTH; x++)
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{
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// Ottieni il valore del pixel (scala di grigi, quindi un solo canale)
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int gray_value = set->istanze[indice_set].immagine[y * IMAGE_WIDTH + x];
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int gray_value = set->istanze[indice_set].dati[y * IMAGE_WIDTH + x];
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||||
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||||
// Converti il valore in scala di grigi in un colore RGB (r = g = b = gray_value)
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int color = makecol(gray_value, gray_value, gray_value);
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@@ -111,11 +112,10 @@ void carica_immagine(int indice_set)
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putpixel(image, x, y, color);
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}
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}
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}
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} */
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void disegna_interfaccia()
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{
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//printf("\tPrevisione: %d\n", previsione);
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clear_to_color(buffer, makecol(255, 255, 255));
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||||
// Calcola la posizione per centrare l'immagine ingrandita
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||||
@@ -135,11 +135,6 @@ void disegna_interfaccia()
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||||
rectfill(buffer, button_x, button_y, button_x + button_width, button_y + button_height, makecol(200, 200, 200));
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||||
textout_centre_ex(buffer, font, "prossima", button_x + button_width / 2, button_y + 10, makecol(0, 0, 0), -1);
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||||
/* if(previsto == 1)
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||||
textout_centre_ex(buffer, font, "cavallo", button_x + button_width / 2, 70, makecol(0, 255, 0), -1);
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||||
else
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||||
textout_centre_ex(buffer, font, "non cavallo", button_x + button_width / 2, 70, makecol(255, 0, 0), -1); */
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||||
// Copia il buffer sullo schermo
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||||
blit(buffer, screen, 0, 0, 0, 0, 800, 600);
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@@ -169,18 +164,9 @@ void evento_click_bottone(int indice_set)
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int prevedi(int indice_set)
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{
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double **sigmoidi = (double **)malloc(sizeof(double *) * rete_neurale->size);
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double **sigmoidi = elabora_sigmoidi(*rete_neurale, set->istanze[indice_set]);
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||||
sigmoidi[0] = (double *)malloc(sizeof(double) * rete_neurale->layers[0].size);
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sigmoidi[0] = funzioni_attivazione_layer_byte(rete_neurale->layers[0], set->istanze[indice_set].immagine);
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for (int j = 1; j < rete_neurale->size; j++)
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{
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sigmoidi[j] = (double *)malloc(sizeof(double) * rete_neurale->layers[j].size);
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||||
sigmoidi[j] = funzioni_attivazione_layer_double(rete_neurale->layers[j], sigmoidi[j - 1]);
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||||
}
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||||
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||||
byte output_corretto = get_out_corretto(set->istanze[indice_set].categoria);
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byte output_corretto = get_out_corretto(set->istanze[indice_set].classificazione);
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return previsione(sigmoidi[rete_neurale->size - 1][0]);
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}
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