Python3机器学习实践:卷积神经网络篇三 池化

池化(Pooing)操作的对象是单通道的数字矩阵,也就是对该矩阵某一个邻域内的数字集合进行采样。主要有3种形式:一般池化,重叠池化和金字塔池化。 一、池化类型 一般池化 池化窗口的尺寸为n*n,一般情况下池化窗口都是正方形的。步长等于n。此时池化窗口之间是没有重叠的。对于超出数字矩阵范围的,只计算范围内的或者范围外的用0填充在计算。本文只介绍最大值池化,均值池化,随机池化。下面给出图示: 最大值池
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