모델이 적은 이미지에서 최대한 많은 정보를 뽑아내서 학습을 할수 있도록 이미지를 augmentation을 진행한다.
이미지를 사용할때마다 임의로 변형을 가함으로써 더 많은 이미지를 보고 공부하는것과 같은 효과를 낸다.
이를 통해 과적합을 방지할수있다.
현재 텐서플로우의 경우
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