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神经网络与深度学习笔记 Chapter 6之卷积神经网络

时间:2017-06-09 21:15:00      阅读:317      评论:0      收藏:0      [点我收藏+]

深度学习

Introducing convolutional networks:卷积神经网络介绍

卷积神经网络中有三个基本的概念:局部感受野(local receptive fields),

                共享权重( shared weights),

                混合( pooling)。

与前面的神经网络不同,在这里我们用下图中的矩阵来表示输入神经元。

在cnn中,输入层的一个区域(例如,5 * 5)对应下一层隐含层中的一个神经元,这个区域就是一个局部感受野。如下图所示:

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通过在输入矩阵中滑动局部感受野来对应隐含层中的神经元,如下图所示:

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这样对于28*28的输入,我们就得到了一个25*25的隐含层。这个25*25的隐含层其实就是用来描述输入的一个特征。

 

神经网络与深度学习笔记 Chapter 6之卷积神经网络

原文:http://www.cnblogs.com/zhangcaiwang/p/6973719.html

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