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  • 实践篇2:深度学习之----LetNet之tensorflow2的实现


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    活动地址:CSDN21天学习挑战赛

    该篇文章是基于上篇文章(实践篇1:深度学习之----LetNet之tensorflow2的实现)的补充和继续;

    上篇知识点补充:

    上篇文章网络详情中Param表示的是该层的输入参数:

    • 卷积层参数的计算公式:
    (卷积核大小*卷积核大小*卷积核通道数 + 1)*卷积核个数
    
    • 1

    例子:(上篇文章为例)
    conv2d (Conv2D)(第一个卷积层):(331+1)32=320
    ​conv2d_1 (Conv2D) (第二个卷积层):(3
    3*32+1)*64=18496

    • 全连接层计算公式:
    (输入数据维度+1)*神经元个数
    
    • 1

    例子:(上篇文章为例)
    输出层之前的全连接层:(64+1)*10=650

    加1的原因,因为每个神经元都有一个偏置bias。

    模型的编译:

    model.compile(optimizer='adam',
                  loss=tf.keras.losses.SparseCategoricalCrossentropy(from_logits=True),
                  metrics=['accuracy'])
    
    • 1
    • 2
    • 3

    model.compile()用法:

    model.compile() 方法用于在配置训练方法时,告知训练时用的优化器、损失函数和准确率评测标准

    
    model.compile(optimizer = 优化器, loss = 损失函数, metrics = ["准确率”])
    
    
    • 1
    • 2
    • 3

    其中:

    optimizer可以是字符串形式给出的优化器名字,也可以是函数形式,使用函数形式可以设置学习率、动量和超参数
    例如:

    
    “sgd” 或者 tf.optimizers.SGD(lr = 学习率,decay = 学习率衰减率,momentum = 动量参数)
    
    
    • 1
    • 2
    • 3

    loss可以是字符串形式给出的损失函数的名字,也可以是函数形式
    例如:

    ”mse" 或者 tf.keras.losses.MeanSquaredError()
    
    • 1

    Metrics标注网络评价指标

    例如:

    "accuracy" : y_ 和 y 都是数值,如y_ = [1] y = [1]  #y_为真实值,y为预测值
    "sparse_accuracy":y_和y都是以独热码 和概率分布表示,如y_ = [0, 1, 0], y = [0.256, 0.695, 0.048]
    "sparse_categorical_accuracy" :y_是以数值形式给出,y是以 独热码给出,如y_ = [1], y = [0.256 0.695, 0.048]
    
    • 1
    • 2
    • 3

    今天先到这吧,下次讲一下优化器!
    如有错误欢迎指正!

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  • 原文地址:https://blog.csdn.net/xp_fangfei/article/details/126217001
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