批量归一化(Batch Normalization)是一种在深度学习中常用的优化技术。它在训练神经网络时,通过对每个输入批次(batch)的数据进行归一化处理,使得网络的中间层的输入保持稳定分布,加速网络的训练过程并提高模型的泛化能力。
对于小型网络,批量归一化同样是有用的。尽管小型网络的规模较小,但是通过批量归一化仍然可以带来以下优势:
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