采用不同大小的卷积:在开始的卷积层采用大卷积核获得粗大的特征,然后再后续的卷积层采用小卷积核获得细致的特征;同一隐层组合不同大小的卷积核函数;采用shortcut等方式,随着网络层次的加深,减少特征的损失

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