[深度学习] 数据预处理

输入归一化

在图像处理中,图像的每一个像素信息同样可以看作一种特征。在实践中,对每个特征减去平均值来中心化数据是非常重要的。这种归一化处理的方式被称为“中心式归一化。卷积神经网络中的数据预处理通常是计算训练集图像像素均值,之后再处理训练集,验证集和测试图像使需要分别减去该均值。我们默认自然图像是一类平稳的数据分布(即数据的每一个维度的统计都服从相同分布),此时,在每个样本上减去数据的统计平均值可以移除公共部分。

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转载自blog.csdn.net/siyue0211/article/details/80384737
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