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通常选择方形过滤器只是因为没有优先选择可以在哪个方向找到图案。例如,它可以是水平线或垂直线,两者都可以是图像中的重要特征,并且网络应该捕获其中的任何一个(如果它们很重要)。换句话说,您可能希望您的网络是对称的

非对称滤波器在Inception 网络中成功使用后,在过去几年变得更加流行。这个想法是过滤器具有与和卷积n x n序列相同的感受野(称为有效感受野,详细信息请参阅CS231n 教程),但后者需要更少的浮点运算并存储更少的参数。该架构在两个方向上仍然是对称的(垂直模式可以像水平模式一样容易发现),但这个技巧使其更加高效。1 x nn x 1

这是Inception v2中的 inception 模块的图片:

初始模块

在较小的应用程序中,这种优化并不重要,因此没有理由采用如此复杂的架构并简单地使用n x n过滤器。