Hourglass-104网络简介
Hourglass-104是一种用于深度学习的卷积神经网络。它是一个立方体(cube)的架构,包含104层神经元,用于处理图像分割任务。Hourglass-104最初由Facebook AI Research团队开发,并在2017年发布。该架构被设计成有效地学习特征表征,以便将像素分割成不同的对象。
Hourglass-104使用一个受ResNet影响的“hourglass”架构来定义其神经元堆栈。它首先使用16个卷积块来抽取特征表征。然后使用8个上采样步骤将特征图上采样2倍大小。最后,它使用8个上采样步骤将特征图再次上采样2倍大小,这样就能够将原始图像中的对象进行分割了。
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