Marshmallow
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CNNを学習させていくと、 自然と浅い層がエッジを捉えるフィルターになり、 深い層が複雑なパターンを捉えるフィルターになっていく理由がよくわかりません。 勾配降下法は、あくまで誤差関数を減らすようにパラメータを調整しているだけだと思うのですが、 そうすると自然と上記のような構造に収斂するのでしょうか?
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はやぶさ's answer
出力層に近い層の方が、モデル出力値に対する依存度が高い層、要するに特化した層になってるという理解しています。
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