是指在深度学习中对张量进行填充操作,以匹配模型的输入要求。具体来说,暗点是指张量的空白部分,而火炬张量是指需要填充的数据。
填充操作在深度学习中很常见,可以用于保持输入数据的维度一致,使其能够适应特定的网络结构。在使用卷积神经网络(Convolutional Neural Networks, CNN)进行图像处理时,输入图像的大小可能与网络结构的要求不匹配,此时可以使用填充操作来调整图像的大小。
填充操作的优势包括:
在深度学习中,填充操作常用于以下场景:
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