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11
cifar-10-batches/batches.meta.txt
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11
cifar-10-batches/batches.meta.txt
Normal file
@@ -0,0 +1,11 @@
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airplane
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automobile
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bird
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cat
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deer
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dog
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frog
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horse
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ship
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truck
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BIN
cifar-10-batches/data_batch_1.bin
Normal file
BIN
cifar-10-batches/data_batch_1.bin
Normal file
Binary file not shown.
61826
cifar-10-batches/data_batch_2.bin
Normal file
61826
cifar-10-batches/data_batch_2.bin
Normal file
File diff suppressed because one or more lines are too long
BIN
cifar-10-batches/data_batch_3.bin
Normal file
BIN
cifar-10-batches/data_batch_3.bin
Normal file
Binary file not shown.
BIN
cifar-10-batches/data_batch_4.bin
Normal file
BIN
cifar-10-batches/data_batch_4.bin
Normal file
Binary file not shown.
61291
cifar-10-batches/data_batch_5.bin
Normal file
61291
cifar-10-batches/data_batch_5.bin
Normal file
File diff suppressed because one or more lines are too long
1
cifar-10-batches/readme.html
Normal file
1
cifar-10-batches/readme.html
Normal file
@@ -0,0 +1 @@
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<meta HTTP-EQUIV="REFRESH" content="0; url=http://www.cs.toronto.edu/~kriz/cifar.html">
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BIN
cifar-10-batches/test_batch.bin
Normal file
BIN
cifar-10-batches/test_batch.bin
Normal file
Binary file not shown.
58
percettroni.h
Normal file
58
percettroni.h
Normal file
@@ -0,0 +1,58 @@
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/*
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Definisco i percettroni della rete neurale per il dataset CIFAR10
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Struttura della rete:
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Livello 1: 256 percettroni con 3072 input ciascuno
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Livello 2: 128 percettroni con 256 input ciascuno
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Livello output: 10 percettroni con 128 input ciascuno
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In output ci sono 10 percettroni, ognuno di essi è associato ad una categoria del CIFAR10. Alla fine dell'addestramento, la previsione sarà
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data dal percettrone di output che avrà il valore 1 rispetto agli altri 9.
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*/
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#include<stdlib.h>
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#include <math.h>
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#define INPUT_LIV1 3072
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#define INPUT_LIV2 256
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#define INPUT_LIV3 128
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double LRE = 0.2;
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typedef struct {
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double *pesi;
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double bias;
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double lre;
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} Percettrone;
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double randomico();
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void inzializza_percettrone(Percettrone*, int);
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double funzione_sigmoide(Percettrone, int[], int);
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double randomico() {
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// Genero numeri nell'intervallo [-1,1]
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return ((double)(rand() % 101 * 0.01 * 2 ) -1);
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}
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void inizializza_percettrone(Percettrone *p, int n_pesi) {
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p->pesi = (double*)malloc(sizeof(double) * n_pesi );
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for(int i = 0; i < n_pesi; i++)
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p->pesi[i] = randomico();
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p->bias = randomico();
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p->lre = LRE;
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}
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double funzione_sigmoide(Percettrone p, int valori[], int n_input) {
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double sommatoria = 0.0;
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for(int i = 0; i < n_input; i++) {
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sommatoria += (valori[i] * p.pesi[i]);
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}
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double funzione = sommatoria + p.bias;
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double potenza_e = exp(-funzione);
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//formula sigmoide
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double risultato = 1 / ( 1 + potenza_e);
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return risultato;
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}
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BIN
rete_cifar10
Executable file
BIN
rete_cifar10
Executable file
Binary file not shown.
33
rete_cifar10.c
Normal file
33
rete_cifar10.c
Normal file
@@ -0,0 +1,33 @@
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#include <stdio.h>
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#include <time.h>
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#include "percettroni.h"
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#define PERCETTRONI_1 256
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#define PERCETTRONI_2 128
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#define PERCETTRONI_OUT 10
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void main() {
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srand(time(NULL));
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Percettrone livello_uno[PERCETTRONI_1];
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Percettrone livello_due[PERCETTRONI_2];
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Percettrone livello_out[PERCETTRONI_OUT];
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for(int i = 0; i < PERCETTRONI_1; i++) {
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inizializza_percettrone(&livello_uno[i], INPUT_LIV1);
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if(i < PERCETTRONI_2) {
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inizializza_percettrone(&livello_due[i], INPUT_LIV2);
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if(i < PERCETTRONI_OUT)
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inizializza_percettrone(&livello_out[i], INPUT_LIV3);
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}
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}
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for(int i = 0; i < PERCETTRONI_1; i++) {
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printf("\nPercettrone esterno %d: w78: %f, bias: %f",i, livello_uno[i].pesi[77], livello_uno[i].bias);
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if(i < PERCETTRONI_2) {
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printf("\n\tPercettrone interno %d: w78: %f, bias: %f", i, livello_due[i].pesi[77], livello_due[i].bias);
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if(i < PERCETTRONI_OUT)
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printf("\n\t\tPercettrone output %d: w78: %f, bias: %f", i, livello_out[i].pesi[77], livello_out[i].bias);
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}
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}
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}
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Reference in New Issue
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