tensorflow(三十五):卷积神经网络CNN
一、基本概念
1、 看图:我们假设几个变量,N是卷积核的个数,B是batch_size,C是通道数,如RGB三个通道。
如下所示:X中b是batch_size,最后一个3是通道数。
one K 中第一个3是通道数,后面两个3是卷积大小3*3.
multi-K 中第一个16是N,指的是有16个卷积。bais和out的16都是这个意思。
padding指的是上下左右各打一个padding.
如下图,LeNet5的卷积核个数N是变化的:
二、卷积代码
1、如图,Conv2D中,第一个参数是卷积核个数N,kernel_size是5乘5的,步长为1.padding="valid"表示不做pad,“same”表示想办法pad,让输入和输出一致。
另外,尽量不要调用call(),直接layer(x)内部就调用了__call__(),然后会内部调用call()
2、另外,内部的kernel是[5, 5, C, N]:
3、可以自己手动计算卷积,即更加底层的functional风格:
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tensorflow2基础
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