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VansNet轻量化卷积神经网络 被引量:3
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作者 孙若钒 高建瓴 陈娅先 《贵州大学学报(自然科学版)》 2020年第2期51-56,共6页
近年来,研究人员们在卷积神经网络的基础上保证效率的条件下提出了轻量化卷积神经网络,其中SqueezeNet轻量化卷积神经网络在保证精度的前提下,压缩了参数,提高了整体效率。本文针对SqueezeNet网络中由于压缩参数,存在准确率不理想的问题... 近年来,研究人员们在卷积神经网络的基础上保证效率的条件下提出了轻量化卷积神经网络,其中SqueezeNet轻量化卷积神经网络在保证精度的前提下,压缩了参数,提高了整体效率。本文针对SqueezeNet网络中由于压缩参数,存在准确率不理想的问题,提出了引入残差网络,增加跳层结构和网络宽度的改进方法 VansNet,相较于AlexNet、ResNet和SqueezeNet三种卷积神经网络其计算量最小且参数量很小。实验结果表明,改进后的VansNet轻量化结构在略增加参数的前提下提高了图像分类的准确率和效率。 展开更多
关键词 轻量化 卷积神经网络 图像分类 压缩参数 残差网络 跳层结构
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基于配电区域信息系统管理的智能终端研究与应用
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作者 廖畅 陈晓 +4 位作者 袁龙 张彦娇 陈怀蔺 王聃 孙若钒 《电子测试》 2022年第22期117-120,共4页
本文从主站架构、智能终端、通信等方面,主要阐述了信息融合对采集终端的必要性,并提出了实现方法。
关键词 智能终端 配电区域 管理信息系统 集中器
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