深度学习之卷积神经网络经典网络之Xception结构

Xception结构由Keras的作者François Chollet发表于2016年(论文下载:Xception: Deep Learning with Depthwise Separable Convolutions),其在3.5亿张图像、17000个分类的大型计算机视觉任务上的效果远胜Inception-v3。

与Inception-v4类似,Xception综合了GoogLeNet和ResNet的思想,使用了叫深度可分离卷积层(depthwise separable  convolution),即每个通道有一个卷积核,

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