全连接层参数特多(可占整个网络参数80%左右)

那么全连接层对模型影响参数就是三个:

  1. 1,全接解层的总层数(长度)
  2. 2,单个全连接层的神经元数(宽度)
  3. 3,**函数

首先我们要明白**函数的作用是:

增加模型的非线性表达能力

 

深度学习中多层全连接层的作用

参考文献

深入理解卷积层,全连接层的作用意义

https://blog.csdn.net/m0_37407756/article/details/80904580

 

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