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机器学习笔记 - 基于keras + 小型Xception网络进行图像分类

一、简述

        Xception 是深度为 71 层的卷积神经网络,仅依赖于深度可分离的卷积层。

        论文中将卷积神经网络中的 Inception 模块解释为常规卷积和深度可分离卷积运算(深度卷积后跟点卷积)之间的中间步骤。从这个角度来看,深度可分离卷积可以理解为具有最大数量塔的 Inception 模块。

        下图是原始深度可分离卷积

         Xception中改进的深度可分离卷积

         原始的深度可分离卷积是深度卷积后跟点卷积。修改后的深度可分离卷积是逐点卷积后跟深度卷积

        作为受 Inception 启发的新型深度卷积神经网络架构,其中 Inception 模块已被深度可分离卷积取代。展示了这种被称为 Xception 的架构在 ImageNet 数据集上的性能略优于 Inception V3(Inception V3 就是为此设计的),在包含 3.5 亿张图像和 17,000 个类别的更大图像分类数据集上,其性能显着优于 Inception V3。由于 Xception 架构具有与 Inception V3 相同数量的参数,因此性能提

http://www.lryc.cn/news/131392.html

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