CNN特征可视化报告

时间:2021-04-11 08:04:33
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文件名称:CNN特征可视化报告
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文件格式:PPTX
更新时间:2021-04-11 08:04:33
CNN 特征 可视化 反卷积 今年来CNN在图像分类和物体检测领域大放异彩,主要是以下几项因素的作用:1.数以百万计带标签的训练数据的出现;2.GPU的强大计算能力;3.更好的模型调优策略:如DropOut策略,使得训练大的模型成为可能。尽管如此,从科学的角度来看,这是令人很不满意的。因为我们并不能解释这个复杂的模型,也就不理解为什么它能达到这么好的效果,而不了解这个模型如何工作和为什么有作用,我们改进模型就只能使用试错法。这篇论文提出了一种新的可视化技术,揭示了模型中任意层的特征图片与输入之间的响应关系。

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