關(guān)鍵詞:深度神經(jīng)網(wǎng)絡(luò) 模型壓縮 深度學(xué)習(xí) 網(wǎng)絡(luò)剪枝 網(wǎng)絡(luò)蒸餾
摘要:深度神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)近年在計(jì)算機(jī)視覺(jué)以及自然語(yǔ)言處理等任務(wù)上不斷刷新已有最好性能,已經(jīng)成為最受關(guān)注的研究方向.深度網(wǎng)絡(luò)模型雖然性能顯著,但由于參數(shù)量巨大、存儲(chǔ)成本與計(jì)算成本過(guò)高,仍然難以部署到硬件受限的嵌入式或移動(dòng)設(shè)備上.相關(guān)研究發(fā)現(xiàn),基于卷積神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的深度模型本身存在參數(shù)冗余,模型中存在對(duì)最終結(jié)果無(wú)用的參數(shù),這為深度網(wǎng)絡(luò)模型壓縮提供了理論支持.因此,如何在保證模型精度條件下降低模型大小已經(jīng)成為熱點(diǎn)問(wèn)題.本文對(duì)國(guó)內(nèi)外學(xué)者近幾年在模型壓縮方面所取得的成果與進(jìn)展進(jìn)行了分類歸納并對(duì)其優(yōu)缺點(diǎn)進(jìn)行評(píng)價(jià),并探討了模型壓縮目前存在的問(wèn)題以及未來(lái)的發(fā)展方向.
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