news 2026/6/20 23:20:06

20、卷积神经网络(CNN)与循环神经网络(RNN)入门指南

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张小明

前端开发工程师

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20、卷积神经网络(CNN)与循环神经网络(RNN)入门指南

卷积神经网络(CNN)与循环神经网络(RNN)入门指南

1. 填充(Padding)与图像数据处理

在处理图像时,有时需要对矩阵进行填充操作,使结果矩阵与原始矩阵大小相同。常见的填充策略包括用零填充新增像素,或用最近像素的值填充等。例如,一个矩阵经过零填充后可能如下:

array([[ 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0.], [ 0., 0., 0., 30., 30., 0., 0., 0.], [ 0., 0., 0., 30., 30., 0., 0., 0.], [ 0., 0., 0., 30., 30., 0., 0., 0.], [ 0., 0., 0., 30., 30., 0., 0., 0.], [ 0., 0., 0., 30., 30., 0., 0., 0.], [ 0., 0., 0., 30., 30., 0., 0., 0.], [ 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0.]])

填充的使用和背后的原因较为复杂,但了解其存在很重要。若使用填充宽度为 $p$,在卷积和池化操作中,矩阵 $B$ 的最终维度计算公式为:$n_B=\left\lfloor\frac{n_A + 2p - n_K}{s}+1\right\rfloor$。

处理真实图像时,彩色图像通常编码为三个通道(RGB),这意味着卷积和池化操作需在三个维度(宽度、高度和颜色通道)上执行,增加了算法的复杂度。

2. CNN 的构建
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