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我们先来总结一下人类识别物体的方法:
卷积神经网络就是对上述过程的程序实现。
卷积在卷积神经网络中的主要作用是提取图片的特征,同时保留原来图片中各个像素的相对位置(空间)关系。
举个例子,假设我们有 1 个 5x5 的矩阵 A 和 1 个 3x3 的矩阵 B,我们将这两个矩阵进行卷积操作(这有点类似点乘计算),操作过程如下图:
在这个过程中总共出现了 3 种矩阵: