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第555章 神经网络如何识别图片[1/2页]

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    可以把图像识别的过程比喻成人类识别一只猫的过程,假设你从小没有见过猫,现在要通过学习来认识它们。

    1.

    观察(相当于输入图片)

    你第一次看到一张照片,上面有一只猫。你并不知道它是什么动物,但你开始仔细观察它的特征,比如它有毛、四条腿、耳朵尖尖的、眼睛圆圆的。

    2.

    细节分析(相当于卷积层提取特征)

    为了更好地记住猫的样子,你不会一下子记住整张图片,而是会先关注一些细节:

    ?

    第一步:找轮廓

    ——

    你先看到它的形状,比如它有一个圆圆的头和一条长长的尾巴。

    ?

    第二步:识别特征

    ——

    你注意到它的耳朵是三角形的,胡须是长长的,眼睛是竖着的。

    ?

    第三步:颜色和纹理

    ——

    你发现猫的毛是柔软的,可能是橘色、灰色或黑白相间的。

    这个过程类似于卷积神经网络(CNN)的卷积层,它不会直接看整张图,而是用一个个小窗口扫描,找到局部特征(边缘、纹理、形状)。

    3.

    归纳总结(相当于池化层降维)

    现在,你在脑海中整理这些信息,并忽略不重要的细节,比如背景的颜色、猫旁边的树。这类似于**池化层(Pooling

    Layer)**的作用,它会“压缩”信息,去掉不重要的细节,只保留关键特征,让识别更高效。

    4.

    记住并分类(相当于全连接层分类)

    你开始总结:“哦,原来这种小动物,四条腿

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