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7.1 整体结构
? ? 神经网络中,相邻层的所有神经元之间都有连接,这称为 全连接(fully-connected)。?如果第L层的一个神经元和第L+1层的所有神经元均有连接,把这个架构叫做全连接。
如果第L层的所有神经元均是全连接架构,把该层称为全连接层。
? ? ? ? CNN 中新增了 Convolution 层 和 Pooling 层。 CNN 的层的连接顺序是“Convolution - ReLU - (Pooling )”( Pooling 层有时会被省略)。
7.2 卷积层
7.2.1 全连接层存在的问题
?卷积层
? ?全连接层存在什么问题呢?那就是数据的形状被“忽视”了。? ?CNN 中,有时将卷积层的输入输出数据称为 特征图( feature map)。其中,卷积层的输入数据称为 输入特征图(input feature map ),输出数据称为输出特征图 (output feature map )。7.2.2 卷积运算