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[人工智能]李宏毅深度学习task6 |
CNN-卷积神经网络卷积神经网络(Convolutional Neural Network, CNN)是一种前馈神经网络,它的人工神经元可以响应一部分覆盖范围内的周围单元,对于大型图像处理有出色表现。 卷积神经网络由一个或多个卷积层和顶端的全连通层(对应经典的神经网络)组成,同时也包括关联权重和池化层(pooling layer) CNN 解决了什么问题?在 CNN 出现之前,图像对于人工智能来说是一个难题,有2个原因: 卷积神经网络-CNN 的基本原理典型的 CNN 由3个部分构成: CNN 实际应用场景1、图像分类、检索 CRNN算法文字识别是对序列的预测方法,所以采用了对序列预测的RNN网络。通过CNN将图片的特征提取出来后采用RNN对序列进行预测,最后通过一个CTC的翻译层得到最终结果。说白了就是CNN+RNN+CTC的结构。 链接: Datawhale-李宏毅深度学习 |
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