CNN是什么?美國有線電視新聞網(wǎng)嗎?
每一個對AI抱有憧憬的小白,在開始的時候都會遇到CNN(卷積神經(jīng)網(wǎng)絡(luò))這個詞。
但每次,當(dāng)小白們想了解CNN到底是怎么回事,為什么就能聰明的識別人臉、聽辨聲音的時候,就懵了,只好理解為玄學(xué):
好吧,維基百科解決不了的問題,有人給解決了。
這個名叫CNN解釋器在線交互可視化工具,把CNN拆開了揉碎了,告訴小白們CNN究竟是怎么一回事,為什么可以辨識物品。
它用TensorFlow.js加載了一個10層的預(yù)訓(xùn)練模型,相當(dāng)于在你的瀏覽器上跑一個CNN模型,只需要打開電腦,就能了解CNN究竟是怎么回事。
而且,這個網(wǎng)頁工具還可以實現(xiàn)交互,只要點擊其中任何一個格子——就是CNN中的“神經(jīng)元”,就能顯示它的輸入是哪些、經(jīng)過了怎樣細(xì)微的變化。
甚至,連每一次卷積運算都能看得清。
看清卷積
這個CNN解釋器的使用方式也非常簡單:鼠標(biāo)戳戳戳就好了。
單擊神經(jīng)元,進入彈性解釋視圖,就可以看到卷積核滑動的過程的動畫模擬:
點擊一個正在卷積的過程圖,就可以看到更具體的過程:
可以看到底層的卷積運算過程,3×3的卷積核是如何經(jīng)過運算被變成1個數(shù)字的。
看清ReLU和最大池化層
點擊一個ReLU層的神經(jīng)元,可以看具體過程,ReLU函數(shù)是這樣工作的:
點擊一個池化神經(jīng)元,也可以看具體最大池化層是怎樣工作的:
看清CNN是怎么輸出預(yù)測的
點擊最右側(cè)的輸出神經(jīng)元,進入彈性解釋視圖:
可以查看Softmax函數(shù)的詳情:
識別「貍克」試試?
CNN解釋器默認(rèn)有10張圖片,你也可以增加自己的自定義圖片。
比如這個:
芝士焗燈籠椒?燈籠椒披薩?還是什么鬼?
復(fù)制圖片鏈接或者上傳圖片之后,它經(jīng)過了10層處理,得出結(jié)論:
是燈籠椒,但也可能是臭蟲。
但是,只能歸類于右側(cè)原有的10個品類里,比如放一只貍克:
就會被識別成espresso。
佐治亞理工中國博士出品
最后,這個CNN解釋器的作者是一位中國小哥,佐治亞理工的Zijie Wang,去年剛開始讀機器學(xué)習(xí)博士,本科畢業(yè)于威斯康星大學(xué)麥迪遜分校,是一位GPA 3.95/4.00的大學(xué)霸。
他也曾經(jīng)做過一些其他有趣的數(shù)據(jù)可視化項目,比如威斯康星大學(xué)麥迪遜分校的中國本科生都來自哪里:
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可視化
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神經(jīng)元
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cnn
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原文標(biāo)題:一位中國博士把整個CNN都給可視化了,可交互有細(xì)節(jié),每次卷積ReLU池化都清清楚楚
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