"Sequential"对象是指一种神经网络模型结构,它是一种线性的、顺序的网络层堆叠方式,其中每个层都紧密连接,上一层的输出作为下一层的输入。它没有属性"classifier"。
在深度学习中,"Sequential"对象是一个常用的模型容器,用于构建神经网络模型。它是一种简单而灵活的模型类型,适用于那些层之间是线性堆叠关系的任务。
"Sequential"对象的主要优势有:
"Sequential"对象常用于图像分类、语言处理等任务中。对于图像分类任务,可以通过添加卷积层和全连接层构建一个卷积神经网络模型。对于语言处理任务,可以通过添加循环层和全连接层构建一个循环神经网络模型。
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