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  • 关于深度学习的概念理解(笔记)


    tensor:张量,可以理解为矩阵

    torch.rand(batsh_size,chanel,w,h)

    batsh_size:一次性能处理的数量

    channel:通道数,比如一般的图像为RGB 三通道,灰度图像则只有灰度值,也就是单通道1

    w,h:张量的长和宽

    nn.moudule:神经网络

    包含有forward类函数,

    包含有卷积层,池化层等等。

    卷积层:

    来自百度百科的解释:

    卷积神经网络中每层卷积层(Convolutional layer)由若干卷积单元组成,每个卷积单元的参数都是通过反向传播算法最佳化得到的。卷积运算的目的是提取输入的不同特征,第一层卷积层可能只能提取一些低级的特征如边缘、线条和角等层级,更多层的网路能从低级特征中迭代提取更复杂的特征。

    作用:类似于滤波器(选频,降噪),提取图像特征。

    卷积核:系统自动给定的的初始化值,卷积核的大小是自己设定,接受元组或是整形输入,比如3x3的卷积核,卷积的操作是把卷积核的值一个个与输入值相乘再累加,以此得到输出,输出的长和宽不仅取决于输入和卷积核还收step(步长)影响,步长指的是卷积核做卷积操作时向右相下移动的步数。

    池化层:

    作用:抽象,降维,类似于把1080p的视频变成720p,减低训练时间。

    线性层:

    作用:变换特征维度

    非线性变换:为网络中引入非线性特征,非线性越多,才能训练出拟合各种曲线的模型。

    根据loss获得梯度从而进行反向传播进行优化

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  • 原文地址:https://blog.csdn.net/PHILICS7/article/details/124595991
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