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自分で使用している2種類の画像を判別するCNNモデルをGuidedGrad-CAMに適応したいです。
その中でCNNモデルにtarget_layerを追加する必要があるのですが初心者なのでどうしたらいいのかわかりません。
探してもいまいちわからなかったので教えてほしいです。
以下にコードのモデルを書いときます。
コード全文を書いた方がいいならまた教えてください。
お願いします。

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Layer (type)                 Output Shape              Param #   
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input_1 (InputLayer)         (None, 224, 224, 3)       0         
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block1_conv1 (Conv2D)        (None, 224, 224, 64)      1792      
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block1_conv2 (Conv2D)        (None, 224, 224, 64)      36928     
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block1_pool (MaxPooling2D)   (None, 112, 112, 64)      0         
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block2_conv1 (Conv2D)        (None, 112, 112, 128)     73856     
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block2_conv2 (Conv2D)        (None, 112, 112, 128)     147584    
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block2_pool (MaxPooling2D)   (None, 56, 56, 128)       0         
_________________________________________________________________
block3_conv1 (Conv2D)        (None, 56, 56, 256)       295168    
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block3_conv2 (Conv2D)        (None, 56, 56, 256)       590080    
_________________________________________________________________
block3_conv3 (Conv2D)        (None, 56, 56, 256)       590080    
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block3_pool (MaxPooling2D)   (None, 28, 28, 256)       0         
_________________________________________________________________
block4_conv1 (Conv2D)        (None, 28, 28, 512)       1180160   
_________________________________________________________________
block4_conv2 (Conv2D)        (None, 28, 28, 512)       2359808   
_________________________________________________________________
block4_conv3 (Conv2D)        (None, 28, 28, 512)       2359808   
_________________________________________________________________
block4_pool (MaxPooling2D)   (None, 14, 14, 512)       0         
_________________________________________________________________
block5_conv1 (Conv2D)        (None, 14, 14, 512)       2359808   
_________________________________________________________________
block5_conv2 (Conv2D)        (None, 14, 14, 512)       2359808   
_________________________________________________________________
block5_conv3 (Conv2D)        (None, 14, 14, 512)       2359808   
_________________________________________________________________
block5_pool (MaxPooling2D)   (None, 7, 7, 512)         0         
_________________________________________________________________
flatten (Flatten)            (None, 25088)             0         
_________________________________________________________________
fc1 (Dense)                  (None, 4096)              102764544 
_________________________________________________________________
fc2 (Dense)                  (None, 4096)              16781312  
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predictions (Dense)          (None, 1000)              4097000   
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Total params: 138,357,544
Trainable params: 138,357,544
Non-trainable params: 0
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