[发明专利]基于非均匀分组的多尺度轻量型深度卷积神经网络模型在审

专利信息
申请号: 202010505261.4 申请日: 2020-06-05
公开(公告)号: CN111914993A 公开(公告)日: 2020-11-10
发明(设计)人: 王彬;向甜;吕艺东;江巧永 申请(专利权)人: 西安理工大学
主分类号: G06N3/04 分类号: G06N3/04;G06N3/08;G06K9/62
代理公司: 北京国昊天诚知识产权代理有限公司 11315 代理人: 杨洲
地址: 710048*** 国省代码: 陕西;61
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摘要: 发明公开了基于非均匀分组的多尺度轻量型深度卷积神经网络模型,属于神经网络结构优化加速研究领域。本发明基于非均匀分组的多尺度轻量化特征融合卷积层,减少神经网络的参数量以及运算量。模块主要由1*1的点卷积层,神经网络模型(M_blockNet_v1),深度卷积层以及基于非均匀分组的多尺度融合层构成;神经网络模型(M_blockNet_v1),应用于CASIA‑HWDB1.1手写汉字的数据集、Facial Keypoints Detection数据集以及Celeba数据集三个数据集上与经典的轻量型神经网络进行。其显著效果是提高神经网络的运算效率以及精度,在对精度影响较小的情况下,极大的提升了网络的运算速度。
搜索关键词: 基于 均匀 分组 尺度 轻量型 深度 卷积 神经网络 模型
【主权项】:
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