【干货】卷积神经网络CNN学习笔记

2017 年 12 月 17 日 机器学习研究会

推荐阅读时间8min~12min

本文主要是对我们学习会的内容的一次整理,大部分是slides截图,少部分附有自己的解释。


--作者 白雪峰

--单位 哈工大机器翻译实验室


首先文章提纲为:






1
CNN栗子(A Beginning Glimpse of CNN)



上面是最经典和开始的两篇CNN的结构图



2
What is CNN?



计算动图如下:

上面移动的小矩阵有两种叫法,一种叫做滤波器filter,一种加法叫做卷积核Kernel,是相同的东西只是不同的叫法。

b、图像上作卷积的效果:





2.4、用到神经网络中





我们其实需要学习的就是里面的线上面对应的权值,比如上面绿色的代表3*1的卷积核大小,只是这里用神经网络的结构表示出来了。

2.5、卷积的细节





其中每一个卷积核代表提取不同的特征,多个卷积核提取的特征然后进行组合(这样更强大),一同送入到后续的结构。

下面来一个更通俗的解释:





每个人代表一个卷积核来进行提取不同的特征,一个人是弱小的,但是一组人就强大了,他们有着不同的知识(权重),这样类比来理解,就会好理解很多。

2.6 池化(Pooling)



转自:机器学习算法与自然语言处理


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