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老哥老哥,还有一个疑问,自己想了半天也没明白,网上也找不到:
FPN网络里在RoI Pooling层的部分是将不同的RoI分配给金字塔的不同层,使用的分配公式是:levels = tf.round(4. + tf.log(tf.sqrt(w*h + 1e-8)/224.0) / tf.log(2.))这里的224是标准ImageNet训练前的图片大小。
所以我的疑问是咱们在训练自己的数据集时,假如我的输入图片大小是800×800,为啥在RoI Pooling的这个公式里还是用的224而不是800呢?这个是跟ResNets用ImageNet预训练出来的有关系吗?
有点懵,望老哥指点一二,抱拳了~
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