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RepVGG
论文阅读——《
RepVGG
: Making VGG-style ConvNets Great Again》
RepVGG
:MakingVGG-styleConvNetsGreatAgain1.Motivation2.Contribution3.Method3.1SimpleisFast,Memory-economical
猫猫头不写bug
·
2023-01-10 06:56
论文阅读
backbone
人工智能
深度学习
机器学习
计算机视觉
Make
RepVGG
Greater Again | 中文翻译
性能和推理速度之间的权衡对于实际应用至关重要。而重参化可以让模型获得了更好的性能平衡,这也促使它正在成为现代卷积神经网络中越来越流行的架构。尽管如此,当需要INT8推断时,其量化性能通常太差,无法部署(例如ImageNet上的前1精度下降超过20%)。在本文中深入探讨了这种失败的潜在机制,其中原始设计不可避免地扩大了量化误差。作者提出了一种简单、鲁棒和有效的量化友好型结构作为补救方法,该结构也享有
迪菲赫尔曼
·
2023-01-10 06:53
目标检测
人工智能
深度学习
结构重参数化(Structural Re-Parameters)PipLine
BASICSstrcuturalInception算法思想算法核心算法架构Re-Parameter四部曲:ACNetACNet原理ACNet分析涨点原因推理阶段融合机制Re-Parameter四部曲:RepVGGRepVGG原理
RepVGG
ZRX_GIS
·
2023-01-10 06:41
深度学习
人工智能
RedNet、
RepVGG
等顶会模型可一行调用
点击左上方蓝字关注我们开源发展至今,越来越多的开发者共享免费代码的同时,也将自己的项目和代码大方骄傲地分享出来。使用者自由的获得项目成果,贡献者找到成就和价值,然后,更多的开发者加入使用、共同开发,如此正向循环,从而推动社区生态良性发展…(上期抽奖结果见文末哦~)本周看点速览:AgentMaker小组近期正式发布PPIM组件,内含带有Involution(内卷)的RedNet以及Deit、Pit、
飞桨PaddlePaddle
·
2023-01-08 05:20
编程语言
人工智能
css
github
大数据
优化改进YOLOv5算法之添加SE、CBAM、CA模块(超详细)
目录1SENet1.1SENet原理1.2SENet代码(Pytorch)1.3YOLOv5中加入SE模块1.3.1common.py配置1.3.2yolo.py配置1.3.3创建添加
RepVGG
模块的
AI小白一枚
·
2023-01-05 09:43
目标检测创新改进方法
深度学习
人工智能
神经网络
1. 深度学习之目标分类-卷积神经网络(2017-2022模型)
ResNeXt(2017)MobileNetV1(2017)/V2(2018)/V3(2019)SuffleNetV1(2017)/V2(2018)EfficinetNetV1(2019)/V2(2021)
RepVGG
FX_CMX
·
2023-01-02 14:26
FXGroup:深度学习
人工智能
计算机视觉
深度学习
保姆级使用PyTorch训练与评估自己的
RepVGG
网络教程
文章目录前言0.环境搭建&快速开始1.数据集制作1.1标签文件制作1.2数据集划分1.3数据集信息文件制作2.修改参数文件3.训练4.评估5.其他教程前言项目地址:https://github.com/Fafa-DL/Awesome-Backbones操作教程:https://www.bilibili.com/video/BV1SY411P7NdRepVGG原论文:点我跳转如果你以为该仓库仅支持训
啥都生
·
2022-12-31 10:31
图像分类
计算机视觉
图像处理
卷积神经网络
深度学习
人工智能
优化改进YOLOv5算法之添加
RepVGG
模块(超详细)
的教程,安装YOLOv5可参考前面的文章YOLOv5训练自己的数据集(超详细)https://blog.csdn.net/qq_40716944/article/details/118188085目录1、
RepVGG
AI小白一枚
·
2022-12-31 08:09
目标检测创新改进方法
深度学习
人工智能
神经网络
RepVGG
:一个结构重参数化网络
RepVGG
通过结构重参数化的方法,在训练的时候使用多分支结构,而在推理的时候多分支结构融合成单路结构,即保证了训练的效果,也提高了推理速度。
AI大道理
·
2022-12-18 08:52
网络
深度学习
cnn
神经网络
Make
RepVGG
Greater Again!揭示重参化量化崩溃根因并解决(美团)
点击下方卡片,关注“自动驾驶之心”公众号ADAS巨卷干货,即可获取点击进入→自动驾驶之心【模型压缩】技术交流群后台回复【
RepVGG
】获取本文论文!1摘要性能和推理速度之间的权衡对于实际应用至关重要。
自动驾驶之心
·
2022-12-10 14:41
RepVGG
网络详解
论文名称:
RepVGG
:MakingVGG-styleConvNetsGreatAgain官方源码(Pytorch实现):https://github.com/DingXiaoH/
RepVGG
0序言VGG
@BangBang
·
2022-12-08 06:11
图像分类
网络
深度学习
人工智能
RepVGG
backbone
前言:
repVGG
绝对可以算得上2020年在backbone方面有很大影响力的工作,其核心思想是:通过结构重参数化思想,让训练网络的多路结构(多分支模型训练时的优势——性能高)转换为推理网络的单路结构(
sinat_16423171
·
2022-12-08 06:40
深度学习
repvgg
imagenet精度:importtorch.nnasnnimportnumpyasnpimporttorchdefconv_bn(in_channels,out_channels,kernel_size,stride,padding,groups=1):result=nn.Sequential()result.add_module('conv',nn.Conv2d(in_channels=in_
AI视觉网奇
·
2022-12-08 06:38
深度学习宝典
RepVGG
提出量化友好方案解决结构重参数模型的量化时性能下降问题,无需任何技巧,采用标准PTQ,
RepVGG
在ImageNet上的精度下降就能保持在2%以内。
whaosoft143
·
2022-12-08 06:03
人工智能
人工智能
结构重参数化之二:
RepVGG
论文
RepVGG
:MakingVGG-styleConvNetsGreatAgain代码GitHub-DingXiaoH/
RepVGG
:
RepVGG
:MakingVGG-styleConvNetsGreatAgain
00000cj
·
2022-12-05 09:56
结构重参数化
深度学习
计算机视觉
cnn
结构重参数化
清华丁霄汉:从
RepVGG
系列谈起,结构重参数化如何暴力提升性能
【专栏:前沿进展】“结构重参数化”是清华大学丁霄汉博士近年来提出的一种通用深度学习模型设计方法论。在青源Live第34期中,丁霄汉博士分享了题为「结构重参数化与通用视觉模型的基本设计元素」的报告,介绍了结构重参数化的起源和发展,以及他基于这一思想在改进单分支模型性能、设计卷积模型组件、模型剪枝等方向的相关研究工作。本文整理自青源LIVE第34期,视频回放链接:https://hub.baai.ac
智源社区
·
2022-12-05 09:54
卷积
计算机视觉
机器学习
人工智能
深度学习
自己对
RepVGG
的一点理解
RepVGG
论文地址:https://arxiv.org/abs/2101.03697代码:GitHub-DingXiaoH/
RepVGG
:
RepVGG
:MakingVGG-styleConvNetsGreatAgain
写代码_不错哦
·
2022-12-02 16:46
图像处理
图像识别与目标检测
深度学习
人工智能
RepVGG
论文详解
RepVGG
论文详解
RepVGG
是截止到2021.2.9日为止最新的一个轻量级网络架构。在我的测试中,其在安霸CV22上的加速效果不如ShuffleNetv2。
qq_1041357701
·
2022-12-02 16:45
深度学习
cnn
神经网络
Repoptimizer论文理解与代码分析
上一篇介绍了
RepVGG
,
RepVGG
存在量化问题,Repopt通过将先验融入优化器中,统一训练与测试模型解决了其量化不友好的问题。
小小小绿叶
·
2022-12-02 16:15
模型压缩
深度学习
神经网络
cnn
RepVGG
论文理解与代码分析
最近,看到很多轻量化工作是基于
RepVGG
改进而来,决定重新回顾一下
RepVGG
,并在此记录一些理解与心得。
小小小绿叶
·
2022-12-02 16:40
模型压缩
深度学习
人工智能
计算机视觉
RepVGG
核心讲解
论文地址:
RepVGG
:MakingVGG-styleConvNetsGreatAgain(arxiv.org)主要贡献:结构重参数化主要结构图多分支模型的优势实验证明多分支模型可以更好的增加模型的表征能力
leeyns
·
2022-12-01 04:00
论文总结
深度学习
人工智能
python
B-神经网络模型复杂度分析
模型内存访问代价计算卷积层MAC计算四,一些概念双精度、单精度和半精度浮点计算能力硬件利用率(Utilization)五,参考资料前言现阶段的轻量级模型MobileNet/ShuffleNet系列、CSPNet、
RepVGG
嵌入式视觉
·
2022-12-01 01:40
模型压缩与部署
Roofline
模型
计算量FLOPs
访存量MAC
模型参数量
硬件利用率
RepVGG
中
结构重参数化分为两步,第一步是将卷积和BN进行融合以及将只有BN的分支转换成一个Conv2d算子。第二步是将每个分支上的3X3卷积层融合成一个卷积层。1.1融合Conv和BNBN中包含四个参数均值、方差、尺度、偏执,对于第i层特征的BN计算公式为:卷积的形式,这里借用https://blog.csdn.net/qq_37541097/article/details/125692507博主中的图片演
Dream Algorithm
·
2022-11-29 08:55
人工智能
深度学习
pytorch
神经网络
手把手教你在Detectron2中搭建自己的Backbone
手把手教你在Detectron2中搭建自己的Backbone0、准备主干网络准备一个Bockbone,我们以最新的
RepVGG
为例:
RepVGG
的链接如下:DingXiaoH/
RepVGG
:
RepVGG
蛊惑one
·
2022-11-27 01:14
Detectron2日积月累
python
深度学习
cnn
图像处理
【
RepVGG
重参数化-Yolov5】
RepVGG
重参数化-Yolov5BatchNormalizationYolov5forward_fuse()Yolov5-记录
RepVGG
代码复现BatchNormalization我们发现经过激活函数之后
@bnu_smile
·
2022-11-25 09:46
python
深度学习
开发语言
论文笔记:
RepVGG
Making VGG-style ConvNets Great Again
(写作日期:2022-08-18)这篇文章提出一种新的VGG模型
RepVGG
。它使用重参数化技巧,能够让模型推理(inference)速度大幅提升。并取得SOTA性能。VGG是一种经典的卷积神经网络。
Aerozeor
·
2022-11-25 09:45
机器学习
深度学习
神经网络
人工智能
RepVGG
学习笔记
答:
RepVGG
主要为了解决原始VGG网络模型较大,不便于部署以及性能比较差二提出的一个VGG升级版本。2.
RepVGG
的主要思路是什么?
I松风水月
·
2022-11-25 09:41
深度学习
学习
深度学习
python
行人属性识别二:添加新网络训练和自定义数据集训练
序言上一篇记录了训练过程,但是项目中提供的模型网络都是偏大的,如果想要在边缘设备上部署,还是比较吃力的,所以本文记录如何加入新的网络模型进行训练,以
repvgg
为例,加入mobilenet、shufflenet
三叔家的猫
·
2022-11-25 09:41
行人属性识别
网络
深度学习
人工智能
重参数化学习笔记(未完待续)
结构重参数化笔记
RepVGG
参考:https://zhuanlan.zhihu.com/p/370438999结构重参数化(structuralre-parameterization)指的是首先构造一系列结构
小殷同学不秃头
·
2022-11-25 09:10
模型压缩
学习
深度学习
神经网络
RepVGG
论文阅读笔记
【论文阅读】
RepVGG
论文阅读笔记1.
REPVGG
1.1背景1.2重参数化1.2.1内存开销1.2.2方法1.
REPVGG
提出重参数化,训练和推理结构解耦。
明天一定早睡早起
·
2022-11-25 08:07
机器学习
论文阅读
深度学习
计算机视觉
【论文阅读】
RepVGG
: Making VGG-style ConvNets Great Again
论文
RepVGG
:MakingVGG-styleConvNetsGreatAgain论文地址https://openaccess.thecvf.com/content/CVPR2021/papers/Ding_
RepVGG
_Making_VGG-Style_ConvNets_Great_Again_CVPR
快乐小胡!
·
2022-11-25 08:06
论文阅读
神经网络
深度学习
计算机视觉
Repvgg
理解过程出现的问题
根据博主太阳花的小绿豆的文章学习:
RepVGG
网络简介_太阳花的小绿豆的博客-CSDN博客_
repvgg
网络是干嘛的?简单来说
repvgg
就是改变了网络结构,做了模型重参数化,啥叫模型重参数化?
HAOA~
·
2022-11-25 08:30
深度学习
人工智能
RepVGG
论文详解(结合代码)
目录1.简介2.
RepVGG
详情2.1RepVGGBlock2.2结构重参数化2.2.1融合Conv2d和BN,将三个分支上的卷积算子和BN算子都转化为卷积算子(包括卷积核和偏置)2.2.2将每个分支都扩充为一个
Orange_sparkle
·
2022-11-25 08:30
深度学习
人工智能
神经网络
RepVGG
网络学习记录
之所以
RepVGG
能够一骑绝尘达到STOA水平,源于其提出了在训练时使用下图B的网络结构,而在推理时则采用下图C的网络结构,而为何能够如此转换,这就是论文提出的思想:结构冲
彭祥.
·
2022-11-25 08:59
学习记录
网络
学习
深度学习
结构重参数化之三:Diverse Branch Block
BuildingaConvolutionasanInception-likeUnitcode:https://github.com/DingXiaoH/DiverseBranchBlock前言有了前两篇文章ACNet和
RepVGG
00000cj
·
2022-11-25 07:57
结构重参数化
深度学习
计算机视觉
cnn
结构重参数化
模型压缩——重参数化
模型压缩——重参数化重参数化
RepVGG
和ACNe的重参数化方法ACNetRepVGGDiverseBranchBlock(DBB)串联1x1Conv和KxKConv融合1x1Conv和AVG(AveragePooling
入坑&填坑
·
2022-11-25 07:23
深度学习
神经网络
机器学习
RepVGG
:算法简介及
repvgg
.py代码解析
论文链接:
RepVGG
:MakingVGG-styleConvNetsGreatAgain代码链接:https://github.com/DingXiaoH/
RepVGG
一、论文亮点在ResNet提出之前
Taylor不想被展开
·
2022-11-25 00:48
Models
&
Modules
python
人工智能
算法
计算机视觉
YOLOV7详细解读(四)训练自己的数据集
YOLOV7主要的贡献在于:1.模型重参数化YOLOV7将模型重参数化引入到网络架构中,重参数化这一思想最早出现于
REPVGG
中。2.标签分配策略YOLO
楚楚小甜心
·
2022-11-23 11:16
深度学习
python
人工智能
yolo
yolov7
PyTorch模型参数迁移
下面的代码是经过验证,肯定有效的转换代码,而且适用于
RepVGG
之类的等效模块的参数迁移。importt
\lambda
·
2022-11-22 18:59
深度学习
PyTorch
参数遍历
参数修改
模型迁移
RepVGG
论文阅读笔记:
RepVgg
1.RepVggDingX,ZhangX,MaN,etal.
Repvgg
:Makingvgg-styleconvnetsgreatagain[C]//ProceedingsoftheIEEE/CVFConferenceonComputerVisionandPatternRecognition
loki2018
·
2022-11-22 05:04
深度学习
论文阅读
机器学习
深度学习
RepVGG
论文详解(超级详细)
RepVGG
是2021年发表于CVPR,它和resnet一样是一种图像分类网络,在目标检测中被用作backbone,论文提出一种新型技术称之结构重参数化,简单来说就是对训练出的模型进行等价替换成一个简单的模型
crlearning
·
2022-11-22 04:24
主干网络模型
深度学习
计算机视觉
论文阅读
目标检测
【网络理解】
RepVGG
: Making VGG-style ConvNets Great Again
系列文章目录文章目录系列文章目录前言一、Netron模型可视化二、代码实现总结前言本文主要是对
RepVGG
的讲解论文:https://arxiv.org/pdf/2101.03697.pdfGitHub
songlixiangaibin
·
2022-11-22 03:05
CNN网络结构
深度学习
RepVGG
:极简架构,SOTA性能,让VGG式模型再次伟大
训练和推理架构的这种解耦是通过结构重参数化技术实现的,因此该模型称为
RepVGG
。在ImageNet上,据我们所知,
RepVGG
的top-1准确性达到80%以上,这是老模型首次实现该精度。
AI算法-图哥
·
2022-11-22 03:32
--
经典网络
RepVGG
VGG
神经网络
深度学习
人工智能
【论文阅读】——
RepVGG
: Making VGG-style ConvNets Great Again(二)代码+原理
紧接上篇:
RepVGG
:MakingVGG-styleConvNetsGreatAgain这里我们解读其核心部分。核心思想其核心思想就是做一个算子融合,比如常见的conv+bn算子融合。
农夫山泉2号
·
2022-11-22 02:59
深度学习
repvgg
算子融合
RepVGG
:让VGG风格的ConvNet再次伟大起来
引言经典的卷积神经网络(ConvNet)VGG[31]在图像识别中取得了巨大的成功,其简单的架构由conv、ReLU和池化的堆栈组成。随着Inception[33,34,32,19]、ResNet[12]和DenseNet[17]的出现,许多研究兴趣转向了设计良好的架构,使得模型越来越复杂。一些最近的架构基于自动[44,29,23]或手动[28]架构搜索,或搜索的复合缩放策略[35]。尽管许多复杂
Mick..
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2022-11-22 02:17
经典的神经网络结构
深度学习
神经网络
人工智能
BN层详解(含有公式推导过程)
1.简介之前一直以为对BN是了解的,直到看了
RepVGG
文章中有一个结构重参数化部分,需要将BN算子融合到卷积算子中时,我才发现对BN的了解远远不够,所以现在来重新了解一下BN的整个计算流程。
Orange_sparkle
·
2022-11-20 10:51
深度学习
cnn
神经网络
关于yolov5移植
repvgg
阐述如下:1.网络结构改动模块
repvgg
网络加宽了yolov5,这里我们将yolov5原先的conv3×33\times33×3的卷积替换成
repvgg
的conv3×33\times33×3的
小姜贼菜
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2022-11-19 06:07
深度学习目标检测
深度学习
YOLOv5实战:如何添加
RepVgg
模块
目录一、准备
RepVgg
1.参考YOLOv7二、使用
RepVgg
1.搭积木2.解析模型3.推理总结参考一、准备
RepVgg
1.参考YOLOv7在yolov7git仓库中,在common.py提供了详细的
烧技湾
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2022-11-19 06:40
Machine
Learning
Computer
Vision
Programming
python
计算机视觉
开发语言
目标检测算法——YOLOv5/YOLOv7改进之结合
RepVGG
(速度飙升)
目录
RepVGG
——极简架构,SOTA性能!!!
加勒比海带66
·
2022-11-12 09:19
YOLOv7改进
YOLOv5改进
知识经验分享
计算机视觉
人工智能
深度学习
目标检测
【网络结构设计】7、
RepVGG
| 使用结构重参数化来实现精度和速度平衡的主干网络
文章目录一、背景二、方法2.1使用简单结构的卷积神经网络的三个原因2.2使用多分支结构的训练时长2.3边端设备推理的重参数化2.4结构细节三、效果论文:
RepVGG
:MakingVGG-styleConvNetsGreatAgain
呆呆的猫
·
2022-11-07 17:25
卷积神经网络结构
目标检测
网络
深度学习
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