是一种机器学习技术,用于图像识别和分类任务。卷积网络是一种深度学习模型,通过学习图像中的特征来实现对图像的自动识别和分类。
卷积网络通过多层卷积和池化层来提取图像的特征。在训练过程中,模板图像被用作输入数据,网络通过反向传播算法来调整网络参数,使得网络能够准确地识别和分类图像。训练完成后,卷积网络可以用于对新的图像进行分类。
卷积网络的优势在于它能够自动学习图像中的特征,无需手动设计特征提取器。它能够处理大规模的图像数据,并且在图像识别和分类任务中取得了很好的效果。
应用场景:
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