11 KiB
បណ្តាញប្រសាទប្រើកំណត់ (Convolutional Neural Networks)
យើងបានឃើញមុននេះថាបណ្តាញប្រសាទគឺល្អក្នុងការដោះស្រាយរូបភាព ហើយបណ្តាញ Perceptron ទ្រង់ទ្រាយមួយស្រទាប់ក៏អាចស្គាល់លេខដុតដោយដៃពីឯកសារទិន្នន័យ MNIST ដោយភាពត្រឹមត្រូវដែលគួរឱ្យព្រាងព្រោះ។ ទោះយ៉ាងណា ឯកសារទិន្នន័យ MNIST គឺពិសេសណាស់ ហើយលេខទាំងអស់ត្រូវបានដាក់នៅកណ្តាលក្នុងរូបភាព ដែលធ្វើឱ្យការងារជាងសាមញ្ញ។
សំណួរជំនួញមុនបង្រៀន
នៅជីវិតពិត យើងចង់អាចស្គាល់វត្ថុក្នុងរូបភាពដោយមិនគិតពីទីតាំងត្រឹមត្រូវរបស់វាក្នុងរូបភាពនោះទេ។ ការមើលឃើញតាមកុំព្យូទ័រត្រូវខុសពីការបែងចែកទូទៅ ពីព្រោះពេលយើងកំពុងស្វែងរកវត្ថុណាមួយក្នុងរូបភាព យើងត្រូវស្កេនរូបភាព ដើម្បីស្វែងរក លំនាំ ហើយការបង្កប់របស់វា។ ឧទាហរណ៍ ពេលស្វែងរកឆ្មា យើងអាចមើលអប្បបរមាលេខបន្ទាត់ដេក ដែលអាចបង្កើតចង្កេះឆ្មា ហើយបន្ទាប់មកការបង្កប់កាចង្កេះណាមួយអាចប្រាប់ថាវាជារូបភាពឆ្មា។ ទីតាំងសាមញ្ញ និងការមានវត្ថុជាលំនាំមានសារៈសំខាន់ មិនមែនទីតាំងត្រឹមត្រូវនៃវា ក្នុងរូបភាពនោះទេ។
ដើម្បីដកយកលំនាំ យើងនឹងប្រើគំនិតនៃ តម្រងកំណត់។ ដូចដែលអ្នកបានដឹងរួចរូបភាពត្រូវបានតំណាងដោយម៉ាទ្រីក 2D ឬតង់ស័រ 3D ជាមួយជម្រៅពណ៌។ ការដាក់តម្រងមានន័យថាយើងយកម៉ាទ្រីកគឺមូលដ្ឋានតម្រងតូចៗ ហើយសំរាប់ពិក្សែលក្នុងរូបភាពដើម យើងគណនាមធ្យមភាគទល់នឹងវាជាមួយចំណុចជិតខាង។ យើងអាចមើលវា ដូចជាពីបង្អួចតូចឆ្លងតាមរូបភាពទាំងមូល ហើយបំបែកឲ្យស្តើងនូវពិក្សែលទាំងអស់តាមអន្ធរគ្រាប់ចំណុចក្នុងម៉ាទ្រីកតម្រង។
![]() |
![]() |
|---|
រូបភាពដោយ Dmitry Soshnikov
ឧទាហរណ៍ ប្រសិនបើយើងដាក់តម្រងគែម 3x3 គែមដេក និងគែមបញ្ឈរចូលក្នុងលេខ MNIST យើងអាចទទួលបានចំណុចសំរាប់រង្វាស់តម្លៃខ្ពស់នៅកន្លែងមានគែមដេក និងគែមបញ្ឈរនៅក្នុងរូបភាពដើម។ ដូច្នេះតម្រងទាំងពីរនេះអាចប្រើសម្រាប់ "ស្វែងរក" គែម។ ដូចគ្នាណាស់ យើងអាចបង្កើតតម្រងផ្សេងៗ ដើម្បីស្វែងរកលំនាំទាបផ្សេងទៀត៖
រូបភាពគម្រោង ធនាគារតម្រង Leung-Malik
ទោះយ៉ាងណា ចំពោះការរចនាតម្រងដើម្បីដកយកលំនាំដោយដៃ យើងអាចរចនាបណ្តាញជារបៀបដែលវាស្វែងរកលំនាំផ្ទាល់ខ្លួន។ នេះជាមូលដ្ឋានសំខាន់មួយនៅក្រោយ CNN។
គំនិតសំខាន់ៗនៅពីក្រោយ CNN
របៀបការងាររបស់ CNN អាស្រ័យលើគំនិតសំខាន់ៗដូចខាងក្រោម៖
- តម្រងកំណត់អាចដកយកលំនាំ
- យើងអាចរចនាបណ្តាញដែលតម្រងត្រូវបណ្ដុះបណ្ដាលដោយស្វ័យប្រវត្តិ
- យើងអាចប្រើវិធីសាស្រ្តដូចគ្នានេះសម្រាប់រកលំនាំនៅលើមុខងារថ្នាក់ខ្ពស់ មិនត្រឹមតែផ្នែករូបភាពដើមទេ។ ដូច្នេះការដកលក្ខណៈ CNN អនុវត្តលើជួរមុខងារ ចាប់ពីលំនាំពិក្សែលកម្រិតទាប ដល់ការបង្កប់ផ្នែករូបភាពកម្រិតខ្ពស់។
រូបភាពពី អត្ថបទ Hislop-Lynch, មូលដ្ឋានលើ ការស្រាវជ្រាវរបស់ពួកគេ
✍️ ផ្នែកហាត់ប្រាណ៖ បណ្តាញប្រសាទប្រើកំណត់
សូមបន្តស្វែងយល់ពីរបៀបកំណត់បណ្តាញប្រសាទប្រើកំណត់ និងរបៀបយើងអាចសម្រេចបានតម្រងដែលអាចបណ្ដុះបណ្ដាល ដោយធ្វើតាមកំណត់តាបណ្ដាញខាងក្រោមនេះ៖
រចនាសម្ព័ន្ធមឿនរ៉ាយ (Pyramid Architecture)
ភាគច្រើននៃ CNN ដែលប្រើសម្រាប់កែច្នៃរូបភាព អនុវត្តរចនាសម្ព័ន្ធមឿនរ៉ាយ។ ស្រទាប់កំណត់ដំបូងដែលមានទៅលើរូបភាពដើមភាគច្រើនមានតម្រងតិច (8-16) ដែលសម្របសម្រួលការបង្កប់ពិក្សែលផ្សេងៗ ដូចជាជួរដេក/បញ្ឈរនៃខ្ទង់។ នៅជាន់បន្ទាប់ យើងកាត់បន្ថយវិមាត្រជាចំណុចចន្លោះ ហើយបន្ថែមចំនួនតម្រង ដែលបង្ហាញពីការបង្កប់លក្ខណៈសាមញ្ញភាគច្រើន។ ជាមួយនឹងស្រទាប់រាបរាបនៅក្នុងបណ្តាញនោះ ជាមួយនឹងបណ្តោយទៅជាម៉ាស៊ីនចំណាត់ថ្នាក់ចុងក្រោយ, វិមាត្រឆ្លើយតបរបស់រូបភាពក្រលឹក ត្រឹមត្រូវលឿនឡើង ហើយចំនួនតម្រងក៏បន្ថែមឡើង។
ជាឧទាហរណ៍ មកមើលរចនាសម្ព័ន្ធ VGG-16 ដែលបានទទួលបានភាពត្រឹមត្រូវ 92.7% ក្នុងពិន្ទុ Top-5 នៃការបែងចែក in ImageNet ឆ្នាំ 2014៖
រូបភាពពី Researchgate
រចនាសម្ព័ន្ធ CNN ដែលមានឈ្មោះល្បី
បន្តសិក្សាអំពីរចនាសម្ព័ន្ធ CNN ដ៏ល្បី
ការបោះបង់ពីការទទួលខុសត្រូវ៖
ឯកសារនេះត្រូវបានបកប្រែដោយប្រើសេវាកម្មបកប្រែ AI Co-op Translator។ ខណៈពេលដែលយើងខិតខំបំពានសុពលភាព សូមជ្រាបថាការបកប្រែដោយស្វ័យប្រវត្តិអាចមានកំហុស ឬភាពមិនត្រឹមត្រូវ។ ឯកសារដើមក្នុងភាសាដើមគួรถูกចាត់ទុកថាជាភស្តុតាងសម្របសម្រួល។ សម្រាប់ព័ត៌មានសំខាន់ៗ ការបកប្រែដោយមនុស្សវិជ្ជាជីវៈគឺត្រូវបានផ្តល់អនុសាសន៍។ យើងមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះការយល់ច្រឡំ ឬកិច្ចមិនយល់គ្នាណាមួយដែលកើតឡើងពីការប្រើប្រាស់ការបកប្រែនេះឡើយ។




