
EfficientNetV2的PyTorch实现:efficientnetv2.pytorch
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简介:
本项目提供EfficientNetV2在PyTorch框架下的高效实现,旨在通过优化模型结构和训练方法,达到快速、准确地处理图像分类任务的目标。
查看我们接受CVPR21的最新工作,它引入了新的神经运算符,而不是卷积和自我关注。
EfficientNet V2的PyTorch实施
重现EfficientNet V2体系结构,如Tan、Quoc V. Le等作者的工作所述。
要求:
- 需要支持PyTorch 1.7+
模型
建筑学
参数量
前1名(%)
高效NetV2-S
24M
8.8倍
有关作者的体系结构详细信息,尚待更多模型定义。请继续关注ImageNet的预训练权重。
致谢:
该实现借鉴了Li, Duo、Zhou, Aojun和Yao, Anbang等人的工作,请考虑引用以下文献:
@InProceedings{Li_2019_ICCV,
author = {Li, Duo and Zhou, Aojun and Yao, Anbang},
title = {HBONet: Harmonious Bottleneck on Two Orthogonal Dimensions}
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