卷积网络(Convolutional Neural Network,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。它的主要特点是通过卷积层和池化层来提取图像的特征,并通过全连接层进行分类或回归。
全连接层中的丢包(Dropout)是一种正则化技术,用于减少模型的过拟合。在全连接层中,丢包会随机地将一部分神经元的输出置为0,从而降低神经元之间的依赖性,增加模型的泛化能力。
丢包的优势包括:
在卷积网络中,丢包通常应用于全连接层,而不是卷积层或池化层。这是因为卷积层和池化层已经具有了一定的正则化效果,而丢包主要用于全连接层,以进一步提高模型的泛化能力。
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