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沈琦

作品数:1 被引量:10H指数:1
供职机构:中山大学数学与计算科学学院更多>>
发文基金:国家自然科学基金更多>>
相关领域:自动化与计算机技术更多>>

文献类型

  • 1篇中文期刊文章

领域

  • 1篇自动化与计算...

主题

  • 1篇神经网
  • 1篇神经网络
  • 1篇数值解
  • 1篇网络
  • 1篇卷积
  • 1篇卷积神经网络
  • 1篇可视化
  • 1篇反卷积

机构

  • 1篇中山大学

作者

  • 1篇冯国灿
  • 1篇沈琦
  • 1篇俞海宝

传媒

  • 1篇计算机科学

年份

  • 1篇2017
1 条 记 录,以下是 1-1
排序方式:
在反卷积网络中引入数值解可视化卷积神经网络被引量:10
2017年
经典的反卷积可视化模型通过反池化、反激活、反卷积将特征图像还原至原图像空间,可视化网络节点从输入图像学习到的特征,有助于探究卷积神经网络运行良好的机制,但是由于采用近似处理,还原特征不明显。本研究引入数值求解方法来代替原模型中直接用卷积核的反转近似反卷积核的方法。先构造数据集:随机生成大小、形状、位置不一的结构简单、角点特征明显的三角形和矩形,用于组成层次结构逐渐复杂的数据集,并利用该数据集测试模型的可视化效果。实验表明,改进后的可视化模型提取的特征更明显,引入的噪音更少,可以更为精确地将激活网络节点从原图像学习的特征可视化。在更大的数据库上进行实验来验证结果,并利用这种结果进一步探究准确率与网络结构之间存在何种关系。
俞海宝沈琦冯国灿
关键词:卷积神经网络可视化反卷积
共1页<1>
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