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CNN與RNN比較與組合

開發(fā) 前端 深度學習
CNN和RNN幾乎占據(jù)著深度學習的半壁江山,所以本文將著重講解CNN+RNN的對比,以及各種組合方式。

CNN和RNN幾乎占據(jù)著深度學習的半壁江山,所以本文將著重講解CNN+RNN的對比,以及各種組合方式。

一、CNN與RNN對比

1. CNN卷積神經(jīng)網(wǎng)絡與RNN遞歸神經(jīng)網(wǎng)絡直觀圖

2. 相同點:

  • 傳統(tǒng)神經(jīng)網(wǎng)絡的擴展。
  • 前向計算產(chǎn)生結果,反向計算模型更新。
  • 每層神經(jīng)網(wǎng)絡橫向可以多個神經(jīng)元共存,縱向可以有多層神經(jīng)網(wǎng)絡連接。

3. 不同點

  • CNN空間擴展,神經(jīng)元與特征卷積;RNN時間擴展,神經(jīng)元與多個時間輸出計算
  • RNN可以用于描述時間上連續(xù)狀態(tài)的輸出,有記憶功能,CNN用于靜態(tài)輸出
  •  CNN高級100+深度,RNN深度有限

二、CNN+RNN組合方式

1. CNN 特征提取,用于RNN語句生成圖片標注。

CNN+RNN

2. RNN特征提取用于CNN內(nèi)容分類視頻分類。

CNN+RNN

3. CNN特征提取用于對話問答圖片問答。

三、具體應用

1. 圖片標注

基本思路:

  • 目標是產(chǎn)生標注的語句,是一個語句生成的任務,LSTM?
  • 描述的對象大量圖像信息,圖像信息表達,CNN?

CNN網(wǎng)絡中全連接層特征描述圖片,特征與LSTM輸入結合。

具體步驟:

(1) 模型設計-特征提取

全連接層特征用來描述原圖片

LSTM輸入:word+圖片特征;輸出下一word。

 

(2) 模型設計-數(shù)據(jù)準備

  • 圖片CNN特征提取
  • 圖片標注生成Word2Vect 向量
  • 生成訓練數(shù)據(jù):圖片特征+第n單詞向量:第n+1單詞向量。

 

(3) 模型訓練:

  • 運用遷移學習,CNN特征,語句特征應用已有模型
  • 最終的輸出模型是LSTM,訓練過程的參數(shù)設定:梯度上限(gradient clipping), 學習率調(diào)整(adaptivelearning)
  • 訓練時間很長。

(4) 模型運行:

  • CNN特征提取
  • CNN 特征+語句開頭,單詞逐個預測

2. 視頻行為識別 :

視頻中在發(fā) 生什么?

常用方法總結:

(1) RNN用于CNN特征融合:

  • CNN 特征提取
  • LSTM判斷
  • 多次識別結果分析。

不同的特征不同輸出。

或者:所有特征作為一個輸出。

(2) RNN用于CNN特征篩選+融合:

  • 并不是所有的視頻 圖像包含確定分類信息
  • RNN用于確定哪些frame 是有用的
  • 對有用的圖像特征 融合。

(3) RNN用于目標檢測:

  • CNN直接產(chǎn)生目標候選區(qū)
  • LSTM對產(chǎn)生候選區(qū)融合(相鄰時刻位置近 似)
  • 確定最終的精確位置。

 

(4) 多種模型綜合:應用中,為了產(chǎn)生***結果,多采用多模型ensemble形式。

責任編輯:趙寧寧 來源: 今日頭條
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