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FB携新加坡国立大学提出新一代CNN
2019-04-16
智东西
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4月16日消息,Facebook和新加坡国立大学联手提出了新一代卷积运算替代品:OctConv(Octave Convolution)。它就像卷积神经网络(CNN)的“压缩器”,无需修改原来的网络架构,也不用调整超参数,即插即用,能在提升效果的同时,节约计算资源的消耗。比如一个经典的图像识别算法,换掉其中的传统卷积,在ImageNet上的识别精度可提升1.2%,但只需要82%的算力和91%的存储空间。
该研究不仅测试了ResNet、ResNeXt、DenseNet、MobileNet、SE-Net等2D CNN在ImageNet上的图像分类能力,还测试了C2D、I3D等视频行为识别算法改用OctConv之后的性能变化。实验证明,无论是2D还是3D的CNN,都可以获得提升。该研究目前已获得多位AI专家的支持和关注。