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MixNet.md

File metadata and controls

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MixNet系列

概述

MixNet是谷歌出的一篇关于轻量级网络的文章,主要工作就在于探索不同大小的卷积核的组合。作者发现目前网络有以下两个问题:

  • 小的卷积核感受野小,参数少,但是准确率不高
  • 大的卷积核感受野大,准确率相对略高,但是参数也相对增加了很多

为了解决上面两个问题,文中提出一种新的混合深度分离卷积(MDConv)(mixed depthwise convolution),将不同的核大小混合在一个卷积运算中,并且基于AutoML的搜索空间,提出了一系列的网络叫做MixNets,在ImageNet上取得了较好的效果。论文地址

精度、FLOPS和参数量

Models Top1 Top5 Reference
top1
FLOPS
(M)
Params
(M)
MixNet_S 76.28 92.99 75.8 252.977 4.167
MixNet_M 77.67 93.64 77.0 357.119 5.065
MixNet_L 78.60 94.37 78.9 579.017 7.384

关于Inference speed等信息,敬请期待。