解耦动态卷积网络的研究

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总而言之,DDF具有与深度卷积相近的推理耗时,且推理速度快于标准卷积、动态滤波器。 值得注意的是,尽管生成了内容自适应滤波器,DDF的参数量仍然小于标准卷积的参数量。 总的来说,DDF 架和 ODF 架虽然都是配线架,但其功能和特点有着很大的区别。 了解这些区别对于选择合适的配线架、优化网络结构和提高网络性能具有重要意义。 希望上述内容能够帮助你更好地理解数字配线架DDF和光纤配线架ODF的区别,为你的网络建设提供有益的参考。 除了功能和特点上的区别,DDF 架和 ODF 架在应用场景上也有所不同。 DDF 架通常用于数字通信系统中,如电话网络、数据网络等,而 ODF 架则通常用于光通信系统中,如光纤网络、FTTH 等。
多余光缆纤芯及尾纤可在光纤分配盘上盘储,用户可根据实际需求选配单元数量或法兰盘数量。 动态卷积的基本思路就是根据输入图像,自适应地调整卷积核参数,这种方法能够在不增加网络深度或宽度的情况下增加模型的表达能力。 就像"私人定制"一样,动态卷积对不同的图像做出调整,用更适合的卷积参数进行处理。 BEST ANAL PORN SITE 虽然动态卷积更加灵活,但其引入巨大的计算和存储开销,难以被应用于网络的每一层。
本文提出一种解耦动态滤波器(Decoupled Dynamic Filter),它可以同时解决上述缺陷。 受启发于近期注意力的进展,DDF将深度动态滤波器解耦为空域与通道动态滤波器。 该分解可以大大减少参数量,并将计算量限制在与深度卷积同等水平。 同时,采用DDF替换分类网络中的标准卷积可以带来显著的性能提升。 比如,ResNet50/101分别可以带来1.9%与1.3%的top1精度提升,且计算量近乎减半。 在检测与联合上采样方面的实验同样证实了DDF上采样变种相比标准卷积的优异性。
该设备配置灵活、安装使用简单、容易维护、便于管理、是光纤通信光缆网络终端,或中继点实现排纤、跳纤光缆熔接及接入必不可少的设备之一。 采用19英寸宽,机箱高度为4U,约18cm,适合于标准机柜。 最多可同时引入4根光缆,每箱最大容量达72芯,标准配线容量48芯,ODF结构为每配线箱可装光纤分配盘6层和跳纤余长存储盘2层。 每个光纤分配盘装有12个光纤活动连接器法兰盘,和12芯光纤熔接盘。
针对参数量大,深度和通道数多的问题,许多研究人员提出了轻量级卷积神经网络模型,但因其较低的计算预算同时也限制了卷积神经网络的深度和宽度,导致模型性能下降,表示能力受限。 那是否存在一种卷积能够同时提升模型表达能力,并且计算成本小呢? Dynamic Filter 不同于标准卷积,动态滤波器利用额外的自网络对每个像素生成滤波器,即上述公式中的空域不变滤波器将变为空域可变滤波器。 动态滤波器可以促进内容自适应学习,但与此同时也带来了大量的计算量与显存占用。 因此,动态滤波器通常用于微型网络或者替换CNN中的个别标准卷积。 具有光缆固定和保护功能光缆终接功能、调线功能、以及光缆纤芯和尾纤保护功能。 ODF配线箱既可单独装配成光纤配线架,也可与数字配线单元、音频配线单元同装在一个机柜/架内。