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pytorch|學(xué)習(xí)網(wǎng)絡(luò)中的池化層,全連接層和激活函數(shù)

2022-02-23 18:26 作者:深度之眼官方賬號(hào)  | 我要投稿

來源:投稿?作者:小灰灰

編輯:學(xué)姐帶你玩AI 公眾號(hào)


池化層


卷積操作中pool層是比較重要的,是提取重要信息的操作,可以去掉不重要的信息,減少計(jì)算開銷。



nn.MAXPool2d


功能是對(duì)二維信號(hào)進(jìn)行最大池化



練習(xí):




池化前尺寸:torch.Size([1, 3, 512, 512])
池化后尺寸:torch.Size([1, 3, 256, 256])



nn.AvgPool2d



kernel_size: the size of the window


stride: the stride of the


padding to be added on both sides


ceil_mode: when True, will use ceil instead of floor to compute the output shape 尺寸向上取整


count_include_pad: when True, will include the zero-padding in the averaging calculation 填充值用于計(jì)算,設(shè)置True,填充值用于計(jì)算

池化前尺寸:torch.Size([1, 3, 512, 512])
池化后尺寸:torch.Size([1, 3, 256, 256])



nn.MaxUnpool2d


反池化操作



線性層


也是全連接層



nn.Linear




激活函數(shù)


下面這個(gè)程序告訴你激活函數(shù)可以擬合任意一個(gè)非線性層。


pytorch|學(xué)習(xí)網(wǎng)絡(luò)中的池化層,全連接層和激活函數(shù)的評(píng)論 (共 條)

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