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感受野

已有 2472 次阅读 2020-8-27 14:57 |个人分类:机器学习|系统分类:科研笔记

(一)理论部分

       感受野(Receptive Field),指的是神经网络中神经元“看到的”输入区域,在卷积神经网络中,feature map上某个元素的计算受输入图像上某个区域的影响,这个区域即该元素的感受野。

       卷积神经网络中,越深层的神经元看到的输入区域越大,如下图所示,kernel size 均为3×3,stride均为1,绿色标记的是Layer2 每个神经元看到的区域,黄色标记的是Layer3 看到的区域,具体地,Layer2每个神经元可看到Layer1 上 3×3大小的区域,Layer3每个神经元看到Layer2 上 3×3大小的区域,该区域可以又看到Layer1上 5×5 大小的区域。

https://www.researchgate.net/publication/316950618_Maritime_Semantic_Labeling_of_Optical_Remote_Sens

       所以,感受野是个相对概念,某层feature map上的元素看到前面不同层上的区域范围是不同的,通常在不特殊指定的情况下,感受野指的是看到输入图像上的区域

       为了具体计算感受野,这里借鉴视觉系统中的概念,


receptive field = center + surround

准确计算感受野,需要回答两个子问,即视野中心在哪和视野范围多大

  • 只有看到”合适范围的信息”才可能做出正确的判断,否则就可能“盲人摸象”或者“一览众山小”;

  • 目标识别问题中,我们需要知道神经元看到是哪个区域,才能合理推断物体在哪以及判断是什么物体。

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具体知识点博客参考:

彻底搞懂感受野的含义与计算

卷积神经网络中感受野的详细介绍

通俗易懂请参考此:

https://zhuanlan.zhihu.com/p/40267131

(二)实际应用中,特别注意,感受野实际上和理论值有差距

image.png

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https://wap.sciencenet.cn/blog-3428464-1248099.html

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