こんにちは
CNNの畳み込み層について質問があります。
「ゼロから始めるディープランニング」で深層学習について勉強しています。
畳み込み層について勉強しているときに、
チャンネル方向に複数の特徴マップがある場合、チャンネルごとに入力データとフィルターの畳み込み演算を行い、それらの結果を加算し一つの結果を得る
という記述がされていました。
ここで疑問に思ったのですが、なぜ結果を加算し、一つの結果にする必要があるのでしょうか?
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投稿2020/06/10 08:33
こんにちは
CNNの畳み込み層について質問があります。
「ゼロから始めるディープランニング」で深層学習について勉強しています。
畳み込み層について勉強しているときに、
チャンネル方向に複数の特徴マップがある場合、チャンネルごとに入力データとフィルターの畳み込み演算を行い、それらの結果を加算し一つの結果を得る
という記述がされていました。
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