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卷积神经网络

时间:2022-10-10 15:34:24浏览次数:49  
标签:conv 卷积 网络 RELU 特征 神经网络

卷积神经网络:CNN

应用领域:CV领域、检测任务、分类与检索、超分辨率重构、医学任务、无人驾驶、人脸识别

卷积网络与传统网络区别:

  维度:三维        二维

  输入:原始图像(h*w*c)  向量

架构:

  输入层  卷积层  池化层  全连接层

  卷积层:

      卷积:特征提取

    

        权重参数矩阵【【1 0 1】,【0 1 0】,【1 0 1】】,和filter一样,在原始图当中选取多大的区域提取出一个特征    

      图像颜色通道:

        RGB三个颜色通道,每一个通道单独去做卷积,之后把得到的结果矩阵加在一起

        inputVelume *filter +bias=output(其中inputVelume*filter做内积计算)

        fiter:卷积核,不同可以得到多个特征图

      卷积需要做很多次:low-level Feature  mid-level Feature  high-level Feature  Trainable Classifier

               原图  卷积  特征图  卷积  特征图  卷积  特征图

      卷积层参数

        滑动窗口步长:做卷积时,小窗口向右移动的步长,步长越大,得到的特征图越小,运行时间短

        卷积核尺寸:fiter大小  

        边缘填充:外边界被卷积计算次数少,在图像外围加上0,记为+pad n,加上n圈0

        卷积核个数:卷积核个数决定特征图个数,

      卷积结果计算公式:

          

 

  池化层:

    压缩 downsampling    将224*224*64压缩112*112*64

    maxpooling:某区域选择最大值

    everagepooling:区域求平均值(效果不好,被pass)

  架构综述:

    卷积层+非线性变换  两次卷积一次池化  

    例:7层神经网络conv+RELU +conv+RELU+POOL+conv+RELU +conv+RELU+POOL+conv+RELU +conv+RELU+POOL+FC

    FC:全链接层, 

  经典网络:

    Alexnet:

      8层网络、5层卷积、3层全链接

    Vgg:

      14年  卷积核大小3*3  16层网络   

    resnet:

      残差网络,消除无用网络,使得层数越高,效果更好  特征提取

感受野:

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

标签:conv,卷积,网络,RELU,特征,神经网络
From: https://www.cnblogs.com/Ms-wang/p/16774601.html

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