原文:pytorch 建立前向传播网络的3种方法、其中包含有卷积层、激活层、池化层、全连接层

利用pytorch来构建网络模型,常用的有如下三种方式 前向传播网络具有如下结构: 卷积层 Relu层 池化层 全连接层 Relu层 对各Conv d和Linear的解释如下 .建立模型方法 模型各参数如下 .建立模型方法,通过torch.nn.Sequential建立模型 模型各参数如下 .建立模型方法,通过torch.nn.Sequential的方法add module添加操作 模型各参数如下 ...

2019-12-03 21:18 0 366 推荐指数:

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卷积神经网络--输入卷积激活函数、连接

2020-09-21 参考 1 、 2 、 卷积神经网络(CNN)由输入卷积激活函数、连接组成,即INPUT(输入)-CONV(卷积)-RELU(激活函数)-POOL()-FC(连接卷积 用它来进行特征提取,如下: 输入 ...

Tue Sep 22 00:53:00 CST 2020 0 421
卷积神经网络示例( 卷积连接

1 (Pooling layers) 除了卷积卷积网络也经常使用来缩减模型的大小,提高计算速度,同时提高所提取特征的鲁棒性。假如输入是一个 4×4 矩阵,用到的类型是最大(max pooling),执行最大的树是一个 2×2 矩阵,即f=2,步幅是 2,即s ...

Wed Jul 28 04:49:00 CST 2021 0 224
卷积

构建了最简单的网络之后,是时候再加上卷积化了。这篇,虽然我还没开始构思,但我知道,一 ...

Mon Aug 19 01:20:00 CST 2019 0 1227
神经网络基本组成 - 、Dropout、BN连接 13

1. 卷积网络中, 通常会在卷积之间增加(Pooling) , 以降低特征图的参数量, 提升计算速度, 增加感受野, 是一降采样操作。是一较强的先验, 可以使模型更关注全局特征而非局部出现的位置, 这种降维的过程可以保留一些重要的特征信息, 提升容错能力 ...

Tue Sep 15 03:32:00 CST 2020 0 1860
 
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