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图像数据归一化怎么计算?我现在有点迷茫?
2h4dl
·
2019-03-26 11:14:56 +08:00
· 2794 次点击
这是一个创建于 2192 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。
在神经网络中,通常会对数据进行归一化操作。
那么图像数据集的均值方差是怎么求的?
每一张图三个通道 RGB,对应三个均值方差,
还是整个数据集的三个通道 RGB,对应三个均值方差,
还是把图像拉直,整个数据集每个特征维一个均值方差?
均值
方差
归一化
RGB
5 条回复
•
2019-03-27 10:54:20 +08:00
1
ppdg
2019-03-26 11:55:23 +08:00
一般是每个通道
2
pupupu
2019-03-26 14:55:33 +08:00
用的什么框架,应该会有相应的归一化接口,归一化是为了让所有的数据处在一个较小的范围之中,非负的一般处理到 0~1 之间,通常不超过 3~5,这样数据训练的时候才会容易收敛。图像归一下简单一下就是全部除以 255.0,直接归一化到 0~1 之间。
3
2h4dl
OP
2019-03-27 10:44:47 +08:00
@
ppdg
是针对整个数据集还是单张图?
4
2h4dl
OP
2019-03-27 10:45:46 +08:00
@
pupupu
在处理其他数据的时候应该是针对每一维来进行归一化操作的,是这样吗?
5
ppdg
2019-03-27 10:54:20 +08:00
@
2h4dl
#3 你说的这个是去均值,具体怎么做根据你图像的特点而定,通常情况下是基于你整个数据集统计的。这一步没有什么标准做法,跟你处理的具体什么类型图像相关。当然,你也可以依据效果而定。
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