卷积神经网络理解-提取总结--大话卷积神经网络CNN

原文链接:https://blog.csdn.net/TeFuirnever/article/details/100057229

一、卷积

(一).卷积核

1.卷积核是一个mxn的矩阵:
图1 卷积核
2.卷积运算
卷积公式
卷积运算动图
3.结论
结论,对于一个大小为 n 的原图像,经过大小为 f 的卷积运算后,其输出图像的尺寸为:
n−f+1 (式1)

4.步长(stride)
卷积核每次滑动的像素点的个数,于是式1变为:
在这里插入图片描述
其中 n 是图像大小,f 是卷积核大小,s 是步长。

5.填充(零填充)
6.池化(Pooling)
池华简单来说,就是吧卷积运算的那一个区域卷积运算后的最大值、平均值,随机值
分三种:

  1. 最大池化
  2. 平均池花
  3. 随机池化

在这里插入图片描述

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