""" 多通道卷积前向过程 :param inputs: 卷积层矩阵,形状(N,H,W,C),N为batch_size,C为通道数 :param kernel: 卷积核,形状(k,k,C,D), C为输入通道数,D为输出通道数 :param bias: 偏置,形状(D,) :param padding: padding :param strides: 步长 :return: 卷积结果outputs """ def conv2d_forward(inputs, kernel, bias, padding=1, strides=1): outputs = [] N, H, W, C = inputs.shape k, k, _, D = kernel.shape # 卷积实现 return outputs
求正向卷积运算的实现代码。没用过pytorch,有哪位大神可以帮忙看看吗?可以给出实现代码吗?感激不尽,尝试了很久没写出来。tensorflow、python都可以。
跪求!!!
麻烦在这个代码基础上实现。
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