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    如何對圖片進行卷積計算

    jf_78858299 ? 來源:算法與編程之美 ? 作者:編程之美 ? 2023-05-22 16:08 ? 次閱讀
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    **1 **問題

    如何對圖片進行卷積計算?

    **2 **方法

    先導入torch和torch里的nn類,然后設置一個指定尺寸的隨機像素值的圖片,然后使用nn.conv2d函數進行卷積計算,然后建立全連接層,最后得到新的圖片的尺寸

    步驟:

    (1) 導入實驗所需要用到的包

    from numpy import pad

    import torch

    from torch import nn

    (2) 設置一個指定尺寸的圖片

    x = torch.rand(128,3,28,28)

    (3) 設置卷積

    conv1 = nn.Conv2d(in_channels=3,\\

    out_channels=16,kernel_size=3,\\

    stride=1,padding=1)
    

    (4) 建立全連接層然后對圖片進行卷積計算,然后對圖片進行拉伸,再將拉伸后的圖片交給全連接層,最后打印救過卷積計算的圖片的尺寸

    fc = nn.Linear(in_features=322828,\\

    out_features=10)

    x = conv1(x) # [128,16,28,28]

    x = torch.flatten(x,1) # [128,322828]

    out = fc(x)

    print(out.shape)

    圖片

    **3 **結語

    這次實驗我們更加深入的了解了torch的有趣之處,通過對圖片進行卷積計算,設置卷積計算的通道,設置卷積核尺寸大小,設置步長,設置補充,最后進行拉伸,得到最后的圖片的尺寸,讓我對卷積有了進一步的了解,對卷積的使用以及深度學習的魅力有了進一步的了解。

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