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文檔簡介
ConvolutionalNeuralNetworks
卷積神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)1ppt課件.Contents機器學(xué)習(xí),神經(jīng)網(wǎng)絡(luò),深度學(xué)習(xí)之間的關(guān)系什么是神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)梯度下降算法反向傳播算法神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的訓(xùn)練什么是卷積什么是池化LeNet-5其它的工作2ppt課件.ConvolutionalNeuralNetworks機器學(xué)習(xí),神經(jīng)網(wǎng)絡(luò),深度學(xué)習(xí)之間的關(guān)系3ppt課件.ConvolutionalNeuralNetworks人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)(Artificialneuralnetwork,ANN),簡稱神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)(NN)神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)其實就是按照一定規(guī)則連接起來的多個神經(jīng)元神經(jīng)元: ,每個連接都有一個權(quán)值
什么是神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)?圖1.一個全連接的神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)
4ppt課件.ConvolutionalNeuralNetworks梯度下降算法梯度下降算法是用來求函數(shù)最小值的算法每次沿著梯度的反方向,即函數(shù)值下降最快的方向,去修改值,就能走到函數(shù)的最小值附近(之所以是最小值附近而不是最小值那個點,是因為我們每次移動的步長不會那么恰到好處,有可能最后一次迭代走遠(yuǎn)了越過了最小值那個點)5ppt課件.ConvolutionalNeuralNetworks反向傳播算法(Back
Propagation)反向傳播算法是計算多層復(fù)合函數(shù)的所有變量的偏導(dǎo)數(shù)的利器,上面梯度下降的例子中就是求梯度,簡單的理解就是鏈?zhǔn)椒▌t根據(jù)鏈?zhǔn)椒▌t,我們求e對a的偏導(dǎo)和e對d的偏導(dǎo)是如下所示:可以看出,它們都求了e對c的偏導(dǎo)。對于權(quán)值動則數(shù)萬的深度模型中的神經(jīng)網(wǎng)絡(luò),這樣的冗余所導(dǎo)致的計算量是相當(dāng)大的BP算法則機智地避開了這種冗余,BP算法是反向(自上往下)來求偏導(dǎo)的。
6ppt課件.ConvolutionalNeuralNetworks梯度下降算法+反向傳播算法
7ppt課件.ConvolutionalNeuralNetworks
8ppt課件.ConvolutionalNeuralNetworks
9ppt課件.ConvolutionalNeuralNetworks
10ppt課件.ConvolutionalNeuralNetworks什么是卷積?右圖展示了卷積的過程,和信號處理的卷積有所區(qū)別卷積降低了網(wǎng)絡(luò)模型的復(fù)雜度(對于很難學(xué)習(xí)的深層結(jié)構(gòu)來說,這是非常重要的),減少了權(quán)值的數(shù)量黃色部分是卷積核11ppt課件.ConvolutionalNeuralNetworks什么是池化?池化層主要的作用是下采樣,通過去掉FeatureMap中不重要的樣本,進(jìn)一步減少參數(shù)數(shù)量。池化的方法很多,最常用的是MaxPooling。MaxPooling實際上就是在n*n的樣本中取最大值,作為采樣后的樣本值。右圖是2*2max12ppt課件.ConvolutionalNeuralNetworksLeNet-5
13ppt課件.LeNet-51.輸入圖像是32x32的大小,卷積核的大小是5x5的,由于不考慮對圖像的邊界進(jìn)行拓展,則卷積核將有28x28個不同的位置,也就是C1層的大小是28x28。這里設(shè)定有6個不同的C1層,每一個C1層內(nèi)的權(quán)值是相同的。2.S2層是一個下采樣層,即池化層。在斯坦福關(guān)于深度學(xué)習(xí)的教程中,這個過程叫做Pool。但在LeNet-5系統(tǒng),下采樣層比較復(fù)雜,由4個點下采樣的加權(quán)平均為1個點,,因為這4個加權(quán)系數(shù)也需要學(xué)習(xí)得到,這顯然增加了模型的復(fù)雜度。14ppt課件.LeNet-53.
根據(jù)對前面C1層同樣的理解,我們很容易得到C3層的大小為10x10.
只不過,C3層的變成了16個10x10網(wǎng)絡(luò),有16個卷積核。
如果S2層只有1個平面,那么由S2層得到C3就和由輸入層得到C1層是完全一樣的。但是,S2層由多層,那么,只需要按照一定的順利組合這些層就可以了。具體的組合規(guī)則,在
LeNet-5系統(tǒng)中給出了下面的表格:簡單的說,例如對于C3層第0張?zhí)卣鲌D,其每一個節(jié)點與S2層的第0張?zhí)卣鲌D,第1張?zhí)卣鲌D,第2張?zhí)卣鲌D,總共3個5x5個節(jié)點相連接。后面依次類推,C3層每一張?zhí)卣饔成鋱D的權(quán)值是相同的C3層featuremapS2層featuremap15ppt課件.LeNet-5S4層是在C3層基礎(chǔ)上下采樣,前面已述。C5層是一個卷積層,有120個特征圖。每個單元與S4層的全部16個單元的5*5鄰域相連,故C5特征圖的大小為1*1:這構(gòu)成了S4和C5之間的全連接。之所以仍將C5標(biāo)示為卷積層而非全連接層,是因為如果LeNet-5的輸入變大,而其他的保持不變,那么此時特征圖的維數(shù)就會比1*1大。C5層有48120個可訓(xùn)練連接。F6層有84個單元(之所以選這個數(shù)字的原因來自于輸出層的設(shè)計),與C5層全相連。有10164個可訓(xùn)練參數(shù)。如同經(jīng)典神經(jīng)網(wǎng)絡(luò),F(xiàn)6層計算輸入向量和權(quán)重向量之間的點積,再加上一個偏置。然后將其傳遞給sigmoid函數(shù)產(chǎn)生節(jié)點的輸出。16ppt課件.LetNet-5
比特面編碼:將一個灰度圖像為8bit/像素中每個像素的第j個比特抽取出來,就得到一個稱為比特平面的二值圖像,于是圖像完全可以用一組共8個比特平面來表示,對灰度圖像的編碼轉(zhuǎn)為對比特平面的二值化方塊編碼。為此,將每個比特面分為不重疊的m×n個元素的子塊。17ppt課件.卷積層的訓(xùn)練 layerl-1 layerlL-1層的誤差L-1層的輸出L層的誤差L層的輸入?18ppt課件.卷積層的誤差傳播
19ppt課件.卷積層的誤差傳播
20ppt課件.卷積層的誤差傳播
卷積操作21ppt課件.卷積層filter權(quán)重梯度的計算
22ppt課件.卷積層filter權(quán)重梯度的計算與誤差傳播類似,相當(dāng)于l層
的誤差項(sensitivitymap)與l-1層的輸出項做卷積操作,得到卷積核(filter)的梯度
23ppt課件.池化層的誤差傳遞大部分
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