基于卷積神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的圖像分類模型綜述*
所屬分類:技術(shù)論文
上傳者:zhoubin333
文檔大?。?span>4103 K
標(biāo)簽: 卷積神經(jīng)網(wǎng)絡(luò) 計(jì)算機(jī)視覺(jué) 特征提取
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文檔介紹:卷積神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)在計(jì)算機(jī)視覺(jué)等領(lǐng)域占有一席之地,利用局部連接、權(quán)值共享以及池化操作等特性,有效地提取圖像的局部特征,降低網(wǎng)絡(luò)復(fù)雜度,具有更少的參數(shù)量和更好的魯棒性,因此,吸引了眾多研究者的關(guān)注,使分類模型朝著更輕、更快、更高效的方向迅速發(fā)展。按照卷積神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)發(fā)展的時(shí)間線,介紹了常用的典型網(wǎng)絡(luò)模型,剖析了其創(chuàng)新點(diǎn)與優(yōu)缺點(diǎn),并對(duì)其未來(lái)的發(fā)展方向進(jìn)行了展望。
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