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谷歌推出新的移動框架MobileNetV2提高多種計算機視覺任務

zhKF_jqr_AI ? 2018-04-07 20:57 ? 次閱讀
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當?shù)貢r間4月3日,谷歌推出了一款新的移動框架MobileNetV2,基于上一代MobileNet,這款模型能顯著提高多種計算機視覺任務。

去年我們推出了MobileNetV1,這是一款為移動設備而設計的通用計算機視覺神經(jīng)網(wǎng)絡模型,它有分類、檢測等功能。這種可以在個人移動設備上運行深度網(wǎng)絡的能力極大地提升了用戶體驗,不僅能隨時隨地訪問,還非常安全、私密、省電。隨著新應用的出現(xiàn),用戶可以與現(xiàn)實世界進行實時交互,同樣對更高效的深度網(wǎng)絡也有更多的需求。

今天,我們很高興宣布MobileNetV2已經(jīng)可以支持下一代移動視覺應用。MobileNetV2在MobileNetV1上做出了重大改進,并推動了目前移動設備的視覺識別技術的發(fā)展,包括圖像分類、檢測和語義分割。MobileNetV2作為TensorFlow-Slim圖像分類庫的一部分發(fā)布,或者您可以在Colaboratory中探索MobileNetV2。另外,您還可以利用Jupyter下載筆記本并進行使用。MobileNetV2也可以作為TF-Hub上的模塊使用,預訓練的檢查點可以在GitHub上找到。

MobileNetV2的創(chuàng)建基于MobileNetV1的思想,使用深度可分離卷積作為高效的構建模塊。然而,V2在架構中引入了兩種新特征:

圖層間的線性瓶頸層

瓶頸層之間的快捷連接

基本結構如圖所示:

可以看到,瓶頸對模型的中間輸入和輸出進行編碼,而內(nèi)層包括了模型能將低級概念(如像素)轉換為高級描述符(如圖像類別)的能力。最后,剩余的連接和傳統(tǒng)一樣,快速連接可實現(xiàn)更快的訓練速度和更高的準確性。具體細節(jié)可以查看論文:MobileNetV2:Inverted Residuals and Linear Bottlenecks:https://arxiv.org/abs/1801.04381。

它與第一代MobileNets相比如何?

總體而言,在整個延遲頻譜中,MobileNetV2模型在相同精度下的速度更快。特別的是,新模型所用的操作次數(shù)減少了2次,參數(shù)減少了30%,在谷歌pixel手機上的速度比V1快了30%~40%,同時達到了更高的準確性。

MobileNetV2在目標物體檢測和分割時是一個非常高效的特征提取器。例如,當與新發(fā)布的SSDLite合作進行物體檢測時,新模型在做到與V1同樣準確的情況下,速度快了35%。我們已經(jīng)在TensorFlow目標物體檢測API中開源了此模型。

為支持移動設備的語義分割,我們將MobileNetV2當做特征提取器安裝在簡化版的DeepLabv3上。在語義分割的基準PASCAL VOC 2012中,我們的結果與將V1作為特征提取器實現(xiàn)了相似的性能,但是參數(shù)少了5.3倍,在乘加運算上操作次數(shù)減少了5.2倍。

由此可見,MobileNetV2作為許多視覺識別任務的基礎,是移動設備上高效的模型。我們希望與學術界和開源社區(qū)共享,以此幫助更多人的研究和應用發(fā)展。

聲明:本文內(nèi)容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網(wǎng)站授權轉載。文章觀點僅代表作者本人,不代表電子發(fā)燒友網(wǎng)立場。文章及其配圖僅供工程師學習之用,如有內(nèi)容侵權或者其他違規(guī)問題,請聯(lián)系本站處理。 舉報投訴
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原文標題:谷歌推出MobileNetV2,為下一代移動設備CV網(wǎng)絡而生

文章出處:【微信號:jqr_AI,微信公眾號:論智】歡迎添加關注!文章轉載請注明出處。

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