深度学习中多层全连接层的作用

全连接层参数特多(可占整个网络参数80%左右) 那么全连接层对模型影响参数就是三个: 1,全接解层的总层数(长度) 2,单个全连接层的神经元数(宽度) 3,激活函数 首先我们要明白激活函数的作用是: 增加模型的非线性表达能力   参考文献 深入理解卷积层,全连接层的作用意义 https://blog.csdn.net/m0_37407756/article/details/80904580
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