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编程问答

自问自答 学习系列(1):从图像分类,到损失函数,到神经网络

發布時間:2024/9/21 编程问答 22 豆豆
生活随笔 收集整理的這篇文章主要介紹了 自问自答 学习系列(1):从图像分类,到损失函数,到神经网络 小編覺得挺不錯的,現在分享給大家,幫大家做個參考.

1.圖像分類的挑戰:

  • 視角變化(Viewpoint variation:同一個物體,攝像機可以從多個角度來展現。
  • 大小變化(Scale variation:物體可視的大小通常是會變化的(不僅是在圖片中,在真實世界中大小也是變化的)。
  • 形變(Deformation:很多東西的形狀并非一成不變,會有很大變化。
  • 遮擋(Occlusion:目標物體可能被擋住。有時候只有物體的一小部分(可以小到幾個像素)是可見的。
  • 光照條件(Illumination conditions:在像素層面上,光照的影響非常大。
  • 背景干擾(Background clutter:物體可能混入背景之中,使之難以被辨認。
  • 類內差異(Intra-class variation:一類物體的個體之間的外形差異很大,比如椅子。這一類物體有許多不同的對象,每個都有自己的外形。
2.Nearest Neighbor 分類器和 K-Nearest Neighbor分類器的 原理公式 以及區別,聯系 KNN是尋找K個相似的圖片的標簽。分別投票,選出最相似的標簽。 L1 ?L2? 3.交叉驗證的到 htperparameter的原理: 數據只有1000個,我們分成5分,用其中4分訓練,剩下的一份來驗證,如此循環。 4.NN分類器的優缺點 優點:易于理解,實現簡單,測試耗費時間長。因為要與測試的每一張圖片進行比較。 將所有的數據都存儲起來,過于浪費資源。 5.基于 4的優缺點,我們提出了使用Score function 和 Loss function 來進行圖像分類,將圖像分類變成一個最優化問題,這是如何實現的? 關鍵點 :將圖像到標簽值的參數化映射,也就是 Score function ,一個線性得分函數: 6.小知識點:將權重和偏置參數合并的技術:

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轉載于:https://www.cnblogs.com/xialuobo/p/5879172.html

總結

以上是生活随笔為你收集整理的自问自答 学习系列(1):从图像分类,到损失函数,到神经网络的全部內容,希望文章能夠幫你解決所遇到的問題。

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