精选优质文档-倾情为你奉上卷积神经网络的应用与发展作者:孙毅来源:智富时代2017年第06期(中国民航大学,天津市 )【摘 要】卷积神经网络主要由卷积层、池化层、全连接层构成。它在目标检测和计算机视觉、语音识别等领域成效卓然。本文主要简述卷积网络结构以及在各领域应用。【关键词】卷积神经网络;卷积网络结构;各领域应用一、卷积神经网络卷积神经网络是一种人工神经网络,目前已成为图像识别、语音分析、目标检测等领域的研究热点。权值共享及池化操作有效的降低了网络复杂度,与深度学习中的MLP,DPN等网络相比,具有较少的可调参数,降低了学习复杂程度以及训练所需时间;卷积神经网络在处理二维图像时,具有位移、缩放即扭曲图像不变性。二、卷积神经网络结构卷积网络由输入层、卷积层、池化层、全连接层及输出层构成基本结构。卷积层和池化层一般成对交替出现。由于卷积层中特征面的神经元与其输入局部连接,通过相应的权值与局部输入进行加权求和再加上偏置值,得到该神经
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