卷积神经网络(Convolutional Neural Network,简称CNN)是一种深度学习模型,主要用于图像识别和计算机视觉任务。反向传播算法(Backpropagation)是训练神经网络的一种常用方法,用于更新网络中的权重参数。
在卷积神经网络中,反向传播算法通过计算损失函数对网络中的每个权重参数的偏导数,从而确定参数的更新方向和大小。具体步骤如下:
卷积神经网络的反向传播算法能够有效地训练网络,使其逐渐学习到输入数据的特征,并进行准确的分类或预测。它在图像识别、目标检测、人脸识别等领域具有广泛的应用。
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