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【直播】如何获得更加高效的深度卷积神经网络

言有三 有三AI 2020-09-07

在移动端使用深度学习模型时,我们需要参数少、计算速度快的模型,因此一个性能更高效的模型才是落地的关键。本次将从卷积核,拓扑结构,剪枝,量化,蒸馏,动态推理,AutoML等方向来讲述如何获得一个更加高效的CNN模型。


文/编辑 | 言有三

 

1 直播主题 


网络结构是深度学习成功的关键因素之一,不仅是非常重要的学术研究方向,在工业界实践中也是模型是否能上线的关键。随着深度学习的发展,各种各样的网络结构都被设计出来,从拓扑结构到卷积核的使用方式,从追求高精度到追求高性能,从手动设计到基于AutoML的自动设计,有非常多的宝贵经验和核心技术值得研究总结和分享。


本次直播是我在阿里天池的系列直播中的第三个,第一次的主题是《深度卷积神经网络模型设计技术》,第二个是《如何设计性能更强的深度卷积模型》,这一次是《如何获得更加高效的CNN结构》,后面还有一期《一些工业界的实践技巧》,届时会在公众号通知的。

这次直播的内容如上,总共直播的时长是1小时,视频回放如下。

点击边框调出视频工具条 https://v.qq.com/txp/iframe/player.html?width=500&height=375&auto=0&vid=g3015tauhke  

前两次直播的链接如下:


【直播】深度卷积神经网络模型设计技术

【直播】如何设计性能更强大的深度卷积神经网络


 2 后续直播 


后续的直播时间我们会在平台通知,请大家及时关注即可。如果想知道直播中的各种网络的细节以及进行更多的讨论,可以添加有三微信Longlongtogo申请加入有三AI知识星球


星球相关内容介绍如下:

【杂谈】为什么邀请大家加入硬核知识星球有三AI

今年还要更新上百期GAN相关的内容,大有可为。

最近更新的一些模型如下:


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