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几个经典CNN回顾

几个经典CNN回顾

作者: b19819361a38 | 来源:发表于2019-02-06 22:29 被阅读0次

    LeNet-5

    LeNet-5结构

    C1参数:(5×5+1)×6 = 156
    S2参数:(1+1)×6 = 12 %每次池化乘一个系数再加一个偏置
    C3参数:(5×5×3+1)×6 + (5×5×4+1)×9 + (5×5×6+1)×1 = 1516 %具体连接方式如下图


    S2(6)-C3(16)连接方式

    S4参数:(1+1)×16 = 32
    C5参数:(5×5×16+1)×120 = 48120
    F6参数:(120+1)×84 = 10164

    AlexNet

    AlexNet结构

    前五层是卷积层,详解如下图:


    卷积部分

    全连接层详解如下图:


    全连接部分

    VGGNet

    VGGNet

    VGG16的构架如下图:


    VGG16

    GoogLeNet

    GoogLeNet

    GoogLeNet一共22层,在大部分卷积操作前,通过加入1×1卷积减少通道数,从而降低参数量(即inception结构)。此外,从网络中间引出两个辅助loss,参与反向传播时loss的计算,缓解深度网络的梯度消失问题。具体的网络架构如下图:


    GoogLeNet

    ResNet

    ResNet

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