nn.conv2d dilation参数
时间: 2023-09-24 18:12:37 浏览: 166
根据引用\[1\]和引用\[2\]的解释,nn.Conv2d函数中的dilation参数用于指定空洞卷积的膨胀率。膨胀率决定了卷积核在输入图像上的采样间隔。当dilation=1时,卷积核的采样间隔为1,即相邻的采样点之间没有间隔。而当dilation>1时,卷积核的采样间隔会增加,即在不同点之间会有一定的间隔。例如,当dilation=2时,卷积核的采样间隔为2,即相邻的采样点之间有一个像素的间隔。需要注意的是,在PyTorch中,默认的dilation值为1,只有当设置dilation>1时,才会真正进行膨胀操作。\[2\]
因此,nn.Conv2d函数中的dilation参数用于控制卷积核的采样间隔,从而影响卷积操作的感受野和输出特征图的尺寸。
#### 引用[.reference_title]
- *1* [【PyTorch】nn.Conv2d函数详解](https://blog.csdn.net/See_Star/article/details/127560160)[target="_blank" data-report-click={"spm":"1018.2226.3001.9630","extra":{"utm_source":"vip_chatgpt_common_search_pc_result","utm_medium":"distribute.pc_search_result.none-task-cask-2~all~insert_cask~default-1-null.142^v91^control_2,239^v3^insert_chatgpt"}} ] [.reference_item]
- *2* *3* [Pytorch中dilation(Conv2d)参数详解](https://blog.csdn.net/weixin_42363544/article/details/123920699)[target="_blank" data-report-click={"spm":"1018.2226.3001.9630","extra":{"utm_source":"vip_chatgpt_common_search_pc_result","utm_medium":"distribute.pc_search_result.none-task-cask-2~all~insert_cask~default-1-null.142^v91^control_2,239^v3^insert_chatgpt"}} ] [.reference_item]
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