卷积神经网络在图像识别中的应用.pptx
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1、卷积神经网络在图像识别中的应用卷积神经网络在图像识别中的应用目录卷积神经网络的发展及其特点卷积神经网络的发展及其特点卷积神经网络模型卷积神经网络模型卷积神经网络的训练卷积神经网络的训练卷积神经网络应用于人卷积神经网络应用于人脸识别脸识别1.1.HubelHubel和和WieselWiesel在研究猫脑皮层中用于局部敏感方向选择的神在研究猫脑皮层中用于局部敏感方向选择的神经元时,发现其独特的网络结构可以有效降低反馈神经网络经元时,发现其独特的网络结构可以有效降低反馈神经网络的复杂性。的复杂性。2.2.FukushimaFukushima提出了第一个基于神经元之间的局部连接型和层次提出了第一个基于
2、神经元之间的局部连接型和层次结构组织的用于转化图像的网络结构组织的用于转化图像的网络Neocognition.Neocognition.3.3.根据根据FukushimaFukushima的观点,的观点,LeCunLeCun提出了以提出了以LeNetLeNet为代表的卷积神为代表的卷积神经网络。经网络。卷积神经网络的发展卷积神经网络的特点1.1.卷积神经网络是一类特别设计用来处理二维数据的多层神经卷积神经网络是一类特别设计用来处理二维数据的多层神经网络。网络。2.2.卷积神经网络被认为是第一个真正成功的采用多层层次结构卷积神经网络被认为是第一个真正成功的采用多层层次结构网络的具有鲁棒性的深度学
3、习方法。网络的具有鲁棒性的深度学习方法。3.3.用卷积神经网络做图像处理时,原始图像不需要太多的预处用卷积神经网络做图像处理时,原始图像不需要太多的预处理就可以较好地学习到图像的不变性特征。理就可以较好地学习到图像的不变性特征。4.4.权值共享、局部感受野和权值共享、局部感受野和子采样子采样是卷积神经网络不同于其它是卷积神经网络不同于其它神经网络的三个主要神经网络的三个主要特征。特征。卷积神经网络模型1.输入图像通过滤波器和可加偏置进行卷积得到C1层;2.对C1层的特征图进行下采样得到S2层;3.对S2层的特征图进行卷积得到C3层;4.对C3层的特征图进行下采样得到S4层;5.S4层的特征图光
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