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Efficient-AI-Backbones

领先的人工智能模型与技术 - Huawei Noah's Ark Lab 研发

Efficient-AI-Backbones 项目涵盖了由华为诺亚方舟实验室研发的一系列先进的人工智能模型,包括 GhostNet, TNT, AugViT, WaveMLP, 和 ViG 等。这些模型通过创新的结构设计和优化,有效提升了计算效率和性能,广泛应用于各种智能处理任务。最新发布的 ParameterNet 在 CVPR 2024 会议上被接受,展现了华为在人工智能技术领域的持续领先。

convnext-tiny-224 - 高效图像分类 ConvNeXT卷积神经网络的新突破
ConvNeXTGithubHuggingfaceImageNetResNetVision Transformers图像分类开源项目模型
ConvNeXT是一款卷积模型,具有优于Vision Transformers的表现。设计灵感源于Swin Transformer,并对ResNet进行了现代化调整,专注于图像分类。ConvNeXT-tiny-224在ImageNet-1k数据集训练后,提供高效的分类能力。模型集线器提供适用不同任务的微调版本。
convnextv2-tiny-1k-224 - 基于全新框架节点,优化卷积网络的性能
ConvNeXt V2FCMAEGithubHuggingfaceImageNet卷积神经网络图像分类开源项目模型
ConvNeXt V2引入了全新的全卷积掩码自动编码器框架及全局响应归一化层,提升卷积网络在多种识别基准的表现,经过ImageNet-1K数据集微调,适合高精度图像分类任务及视觉识别应用。
tf_efficientnet_b7.ns_jft_in1k - EfficientNet B7图像分类模型 基于Noisy Student半监督学习
EfficientNetGithubHuggingfaceImageNettimm图像分类开源项目模型模型卡
模型采用EfficientNet B7架构,结合Noisy Student半监督学习,在ImageNet-1k和JFT-300m数据集上训练。参数量66.3M,输入图像尺寸600x600,支持图像分类、特征提取和嵌入向量生成。已从TensorFlow移植至PyTorch,可应用于高精度图像识别任务。
stable-cascade - 基于高压缩率架构的新一代AI图像生成模型
GithubHuggingfaceStable Cascade人工智能图像生成开源项目机器学习模型深度学习
Stable Cascade采用三阶段级联架构设计,实现了42倍的图像压缩率,可将1024x1024图像压缩至24x24尺寸。模型在保持图像重建质量的同时,显著提升了处理效率,支持LoRA、ControlNet等主流扩展功能。当前发布了两个Stage C版本,分别为10亿和36亿参数规模。
ai-hub-models - 一系列性能优化的机器学习模型
GithubPythonQualcomm AI Hub开源项目性能优化机器学习模型设备部署
Qualcomm® AI Hub Models提供了一系列性能优化的机器学习模型,适用于视觉、语音、文本和生成式AI。这些模型可以在Qualcomm设备上高效部署,并提供开源的量化、优化和部署指南。用户可以通过Hugging Face访问模型,并通过示例应用程序在本地设备上部署。支持多种操作系统和计算单元,兼容多款Snapdragon芯片,并提供详细的性能指标和文档。
MambaOut - 高效视觉模型展示简洁架构卓越性能
GithubMambaOut图像分类开源项目深度学习神经网络计算机视觉
MambaOut是一种新型视觉模型架构,通过堆叠门控CNN块构建,无需使用复杂的状态空间模型。在ImageNet图像分类任务中,它的性能超越了现有的视觉Mamba模型,同时具有较低的参数量和计算复杂度。该项目提供了从轻量级MambaOut-Femto到大型MambaOut-Base的多个预训练模型,在准确率和效率间实现平衡。研究人员可利用提供的代码和教程复现结果或应用于自身任务。
Embedded-Neural-Network - 深度神经网络压缩与加速技术综述
Github剪枝开源项目模型量化硬件加速器神经网络压缩稀疏化
Embedded-Neural-Network项目汇集了减小深度神经网络模型大小和加速ASIC/FPGA应用的前沿研究。内容涵盖网络压缩、硬件加速等领域,包括参数共享、知识蒸馏、定点训练、稀疏正则化和剪枝等技术。项目还整理了相关教程和重要会议论文。
RepViT - 移动设备上的高效实时视觉模型
GithubRepViT-SAMSAM模型实时分割开源项目移动设备轻量级CNN
RepViT是一个轻量级CNN模型家族,整合了Vision Transformer的架构设计,在移动设备上实现了80%以上的ImageNet准确率,延迟仅1毫秒。RepViT-SAM将RepViT应用于SAM模型,显著降低了计算需求,实现了移动设备上的实时任意目标分割。这两个模型在图像分类、目标检测和语义分割等视觉任务中均表现出色,兼具高性能和高效率。
vram-24 - 探索Transformer库在机器学习和NLP中的创新应用
AIGithubHuggingfacetransformers开源项目机器学习模型深度学习绘图
transformers库在机器学习和自然语言处理中的应用,凭借强大的算法和灵活的工具,增强数据分析及模型部署能力,提高AI开发效率,为研究和应用提供创新支持。
SPViT - 单路径自注意力剪枝,提升ViT模型效率的新方法
GithubSPViT卷积层开源项目模型剪枝自注意力机制视觉Transformer
SPViT项目提出了一种单路径自注意力剪枝方法,将预训练ViT模型中的自注意力层剪枝为卷积层,形成混合模型结构。该方法通过权重共享机制降低了模型搜索成本,在减少计算资源消耗的同时保持了模型性能。实验表明,SPViT在多个基准测试中表现良好,为Vision Transformer模型的优化设计提供了新思路。
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