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卷积神经网络

新手入门深度学习 | 卷积神经网络是什么?

發布時間:2025/4/5 卷积神经网络 57 豆豆
生活随笔 收集整理的這篇文章主要介紹了 新手入门深度学习 | 卷积神经网络是什么? 小編覺得挺不錯的,現在分享給大家,幫大家做個參考.

本文尚未完成,正在抓緊撰寫中~

這里留個草稿

文章目錄

  • 綜述
    • 一、卷積層(CONV)
      • 1. 卷積層基本屬性
      • 2. 卷積層的特點
      • 3. 卷積運算的作用
    • 二、池化層(Pooling)
    • 三、全連接層(FC)

綜述

卷積神經網絡通常由3個部分構成:卷積層,池化層,全連接層。簡單來說,卷積層負責提取圖像中的局部及全局特征;池化層用來大幅降低參數量級(降維);全連接層用于處理“壓縮的圖像信息”并輸出結果

一、卷積層(CONV)

1. 卷積層基本屬性

卷積層主要功能是動態地提取圖像特征,由濾波器filters和激活函數構成。一般要設置的超參數包括filters的數量、大小、步長,激活函數類型,以及paddin

總結

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