alexnet图像分类
时间: 2023-09-19 10:12:47 浏览: 89
AlexNet图像分类实战.zip
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AlexNet是一种深度学习模型,用于图像分类任务。它是在2012年ImageNet图像识别挑战赛上首次引入的,并获得了显着的优势。该模型由5个卷积层和3个全连接层组成,总共约600万个参数。它使用ReLU激活函数、Dropout正则化和局部响应归一化来提高模型的泛化能力。在ImageNet数据集上,AlexNet可以将Top-5误差降至16.4%,比第二名的模型低12%以上。
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