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博雯 发自 凹非寺 量子位 | 公众号 QbitAI
传统网络认为“E”和“3”是不同的,但是具有镜像对称性(或π键旋转)的网络却会认为它们是一致的。 CNN就是这样,当不变性变得可平移(或者可转换)时,右上角的3和中心的3当然就是一样的。我们希望将CNN的这种特性“推及”到其他架构上。
比如什么才是好的表示?表示的哪些属性是重要的?如何用数学的方式定义这个概念?我们如何执行它们?
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