CNN(Convolutional Neural Network)是一种深度学习算法,主要用于图像识别和计算机视觉任务。它是一种前馈神经网络,通过多层卷积层和池化层来提取图像的特征,并通过全连接层进行分类或回归。
CNN的准确率在多个时期是可以发生变化的。准确率的变化可能受到以下因素的影响:
总结起来,CNN的准确率在多个时期是可以发生变化的,受到数据集、网络结构、参数设置、训练算法、优化器、学习率、迭代次数、数据预处理、硬件设备等多个因素的影响。为了提高准确率,可以选择合适的数据集、优化网络结构和参数、使用合适的训练算法和优化器、调整学习率和迭代次数、进行数据预处理和增强,并充分利用强大的硬件设备和计算资源。
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