设计师福利:免费使用10款英文手写字体

        又送福利,解决设计师为老土字体抓狂的烦恼,特来送英文手写字体免费使用下载包~让你的设计更加高大上吧~

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        漂亮而优美的字体对一款产品来说非常重要,整理的这些字体有没有哪一款比较适合你的项目呢?

时间: 2024-10-13 19:18:54

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设计师收藏的20款英文手写字体【免费下载】

在所有的字体类型中,手写字体是最有用的和用途最多的.根据你需要完成的任务,使用手写字体的地方无处不在.找到合适的匹配特定的项目的字体是很耗费时间的. 所以在这里,我收集了20款精美的手写字体,可以在你未来的设计中使用.这些字体是完全免费的,所以赶快行动吧! 您可能感兴趣的相关文章 字体大宝库:10款有趣的精美节日字体 分享20款很漂亮的免费英文LOGO字体 字体大宝库:20款充满艺术感英文字体 推荐20款免费的又好看的英文手写字体 向设计师推荐20款好看的英文装饰字体 Pacifico Reco

英文手写字体练习

大写字体: http://www.handwritingforkids.com/handwrite/cursive/animation/uppercase.htm 小写字体: http://www.handwritingforkids.com/handwrite/cursive/animation/lowercase.htm

20个使用手写字体的创意网站作品欣赏

互联网上将近90%的信息是文本形式的,想给网站加个亮点,试试这招!挥毫泼墨,笔走龙蛇,今天这组网站堪称是手写字体的运用典范,或随意散漫,邪魅狷狂:或精致有序,小资调调:或优雅流畅,小家碧玉,总之风格非常多. 您可能感兴趣的相关文章 字体大宝库:10款有趣的精美节日字体 分享20款很漂亮的免费英文LOGO字体 字体大宝库:20款充满艺术感英文字体 推荐20款免费的又好看的英文手写字体 向设计师推荐20款好看的英文装饰字体 Circles Conference Inesplorato Regis B

基于kNN的手写字体识别——《机器学习实战》笔记

看完一节<机器学习实战>,算是踏入ML的大门了吧!这里就详细讲一下一个demo:使用kNN算法实现手写字体的简单识别 kNN 先简单介绍一下kNN,就是所谓的K-近邻算法: [作用原理]:存在一个样本数据集合.每个样本数据都存在标签.输入没有标签的新数据后,将新数据的每个特征与样本集数据的对应特征进行比较,然后算法提取样本集中最相似的分类标签.一般说来,我们只选择样本数据集中前k个最相似的数据,最后,选择这k个相似数据中出现次数最多的分类,作为新数据的分类. 通俗的说,举例说明:有一群明确国籍

第6章 识别手写字体

前言 神经网络是一种很特别的解决问题的方法.本书将用最简单易懂的方式与读者一起从最简单开始,一步一步深入了解神经网络的基础算法.本书将尽量避开让人望而生畏的名词和数学概念,通过构造可以运行的Java程序来实践相关算法. 关注微信号"javaresearcher"来获取本书的更多信息. 这一章节我们将会解决一个真正的问题:手写字体识别.我们将识别像下面图中这样的手写数字. 在开始之前,我们先要准备好相应的测试数据.我们不能像前边那样简单的产生手写字体,毕竟我们自己还不知道如何写出一个产生

【OpenCV】opencv3.0中的SVM训练 mnist 手写字体识别

前言: SVM(支持向量机)一种训练分类器的学习方法 mnist 是一个手写字体图像数据库,训练样本有60000个,测试样本有10000个 LibSVM 一个常用的SVM框架 OpenCV3.0 中的ml包含了很多的ML框架接口,就试试了. 详细的OpenCV文档:http://docs.opencv.org/3.0-beta/doc/tutorials/ml/introduction_to_svm/introduction_to_svm.html mnist数据下载:http://yann.l

深度学习---手写字体识别程序分析(python)

我想大部分程序员的第一个程序应该都是"hello world",在深度学习领域,这个"hello world"程序就是手写字体识别程序. 这次我们详细的分析下手写字体识别程序,从而可以对深度学习建立一个基本的概念. 1.初始化权重和偏置矩阵,构建神经网络的架构 import numpy as np class network(): def __init__(self, sizes): self.num_layers = len(sizes) self.sizes =

pytorch深度学习神经网络实现手写字体识别

利用平pytorch搭建简单的神经网络实现minist手写字体的识别,采用三层线性函数迭代运算,使得其具备一定的非线性转化与运算能力,其数学原理如下: 其具体实现代码如下所示:import torchimport matplotlib.pyplot as pltdef plot_curve(data): #曲线输出函数构建 fig=plt.figure() plt.plot(range(len(data)),data,color="blue") plt.legend(["va

字言字语(一)----英文手绘字体和部分中文手绘字体