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keras - 如何在 CNN 中训练卷积核?

转载 作者:行者123 更新时间:2023-12-01 01:44:38 25 4
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在 CNN 中,卷积操作在输入矩阵上“卷积”一个内核矩阵。现在,我知道全连接层如何利用梯度下降和反向传播来训练。但是核矩阵是如何随时间变化的呢?

如前所述,有多种初始化内核矩阵的方法here, in the Keras documentation .但是,我很想知道它是如何训练的?如果它也使用反向传播,那么有没有详细描述训练过程的论文?

This post也提出了类似的问题,但没有答案。

最佳答案

Here你有一篇关于卷积层反向传播的很好解释的帖子。简而言之,它也是梯度下降,就像 FC 层一样。事实上,您可以有效地将卷积层转换为全连接层,如 here 所述。 .

关于keras - 如何在 CNN 中训练卷积核?,我们在Stack Overflow上找到一个类似的问题: https://stackoverflow.com/questions/51927341/

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