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对于较深层次的深度神经网络,其性能会随着训练数据的提升而进一步提升。
目前深度学习方法广泛采用的数据增强方法,主要有:
- multi-scale:多尺度;
- translate:平移,[-6, -6],左上;
- rotate:旋转,10°,顺时针;
- scaled:缩放,
- multi-crop:从原始图像中裁剪中一部分相对小一点的图像;
- 以及各种输入数据预处理的手段:TensorFlow 实战(五)—— 图像预处理
由此也可训练出一种对尺度不敏感的深度神经网络;
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