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電子發(fā)燒友網(wǎng)>電子資料下載>電子資料>PyTorch教程14.10之轉(zhuǎn)置卷積

PyTorch教程14.10之轉(zhuǎn)置卷積

2023-06-05 | pdf | 0.19 MB | 次下載 | 免費(fèi)

資料介紹

到目前為止我們看到的 CNN 層,例如卷積層(第 7.2 節(jié))和池化層(第 7.5 節(jié)),通常會(huì)減少(下采樣)輸入的空間維度(高度和寬度),或保持它們不變。在像素級分類的語義分割中,如果輸入和輸出的空間維度相同,將會(huì)很方便。例如,一個(gè)輸出像素的通道維度可以保存同一空間位置輸入像素的分類結(jié)果。

為了實(shí)現(xiàn)這一點(diǎn),特別是在空間維度被 CNN 層減少之后,我們可以使用另一種類型的 CNN 層來增加(上采樣)中間特征圖的空間維度。在本節(jié)中,我們將介紹轉(zhuǎn)置卷積,也稱為分?jǐn)?shù)步卷積 Dumoulin 和 Visin,2016,用于通過卷積反轉(zhuǎn)下采樣操作。

import torch
from torch import nn
from d2l import torch as d2l
from mxnet import init, np, npx
from mxnet.gluon import nn
from d2l import mxnet as d2l

npx.set_np()

14.10.1。基本操作

現(xiàn)在忽略通道,讓我們從步幅為 1 且無填充的基本轉(zhuǎn)置卷積運(yùn)算開始。假設(shè)我們有一個(gè)nh×nw輸入張量和 kh×kw核心。以 1 的步幅滑動(dòng)內(nèi)核窗口nw每行的次數(shù)和nh每列中的次數(shù)總共產(chǎn)生nhnw中間結(jié)果。每個(gè)中間結(jié)果是一個(gè)(nh+kh?1)×(nw+kw?1) 初始化為零的張量。為了計(jì)算每個(gè)中間張量,輸入張量中的每個(gè)元素都乘以內(nèi)核,從而得到kh×kw張量替換每個(gè)中間張量中的一部分。請注意,每個(gè)中間張量中替換部分的位置對應(yīng)于用于計(jì)算的輸入張量中元素的位置。最后,將所有中間結(jié)果相加以產(chǎn)生輸出。

例如,圖 14.10.1說明了轉(zhuǎn)置卷積如何與2×2內(nèi)核是為a計(jì)算的 2×2輸入張量。

https://file.elecfans.com/web2/M00/AA/47/pYYBAGR9O-eAfeCmAAF8E5pjn2Q264.svg

圖 14.10.1轉(zhuǎn)置卷積2×2核心。陰影部分是中間張量的一部分以及用于計(jì)算的輸入和內(nèi)核張量元素。

trans_conv我們可以為輸入矩陣X和核矩陣實(shí)現(xiàn)這種基本的轉(zhuǎn)置卷積運(yùn)算 K

def trans_conv(X, K):
  h, w = K.shape
  Y = torch.zeros((X.shape[0] + h - 1, X.shape[1] + w - 1))
  for i in range(X.shape[0]):
    for j in range(X.shape[1]):
      Y[i: i + h, j: j + w] += X[i, j] * K
  return Y
def trans_conv(X, K):
  h, w = K.shape
  Y = np.zeros((X.shape[0] + h - 1, X.shape[1] + w - 1))
  for i in range(X.shape[0]):
    for j in range(X.shape[1]):
      Y[i: i + h, j: j + w] += X[i, j] * K
  return Y

與通過內(nèi)核 減少輸入元素的常規(guī)卷積(在第 7.2 節(jié)中)相反,轉(zhuǎn)置卷積通過內(nèi)核廣播輸入元素,從而產(chǎn)生大于輸入的輸出。我們可以從圖 14.10.1構(gòu)造輸入張量 和核張量來驗(yàn)證上述基本二維轉(zhuǎn)置卷積運(yùn)算的實(shí)現(xiàn)的輸出。XK

X = torch.tensor([[0.0, 1.0], [2.0, 3.0]])
K = torch.tensor([[0.0, 1.0], [2.0, 3.0]])
trans_conv(X, K)
tensor([[ 0., 0., 1.],
    [ 0., 4., 6.],
    [ 4., 12., 9.]])
X = np.array([[0.0, 1.0], [2.0, 3.0]])
K = np.array([[0.0, 1.0], [2.0, 3.0]])
trans_conv(X, K)
array([[ 0., 0., 1.],
    [ 0., 4., 6.],
    [ 4., 12., 9.]])

或者,當(dāng)輸入X和內(nèi)核K都是四維張量時(shí),我們可以使用高級 API 來獲得相同的結(jié)果。

X, K = X.reshape(1, 1, 2, 2), K.reshape(1, 1, 2, 2)
tconv = nn.ConvTranspose2d(1, 1, kernel_size=2, bias=False)
tconv.weight.data = K
tconv(X)
tensor([[[[ 0., 0., 1.],
     [ 0., 4., 6.],
     [ 4., 12., 9.]]]], grad_fn=<ConvolutionBackward0>)
X, K = X.reshape(1, 1, 2, 2), K.reshape(1, 1, 2, 2)
tconv = nn.Conv2DTranspose(1, kernel_size=2)
tconv.initialize(init.Constant(K))
tconv(X)
array([[[[ 0., 0., 1.],
     [ 0., 4., 6.],
     [ 4., 12., 9.]]]])

14.10.2。填充、步幅和多通道

與填充應(yīng)用于輸入的常規(guī)卷積不同,它應(yīng)用于轉(zhuǎn)置卷積中的輸出。例如,當(dāng)指定高度和寬度任一側(cè)的填充數(shù)為 1 時(shí),第一行和最后一行和列將從轉(zhuǎn)置卷積輸出中移除。

tconv = nn.ConvTranspose2d(1, 1, kernel_size=2, padding=1, bias=False)
tconv.weight.data = K
tconv(X)
tensor([[[[4.]]]], grad_fn=<ConvolutionBackward0>)
tconv = nn.Conv2DTranspose(1, kernel_size=2, padding=1)
tconv.initialize(init.Constant(K))
tconv(X)
array([[[[4.]]]])

在轉(zhuǎn)置卷積中,步長是為中間結(jié)果(即輸出)指定的,而不是為輸入指定的。


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