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编程问答

论文笔记——N2N Learning: Network to Network Compression via Policy Gradient Reinforcement Learning...

發布時間:2025/4/9 编程问答 25 豆豆
生活随笔 收集整理的這篇文章主要介紹了 论文笔记——N2N Learning: Network to Network Compression via Policy Gradient Reinforcement Learning... 小編覺得挺不錯的,現在分享給大家,幫大家做個參考.

論文地址:https://arxiv.org/abs/1709.06030

1. 論文思想

利用強化學習,對網絡進行裁剪,從Layer Removal和Layer Shrinkage兩個維度進行裁剪。 一個是對層判斷是否進行裁剪,一個是判斷一層中的參數的裁剪。

2. 原理圖

3. 實現細節

將層信息進行編碼表示,然后送入雙端的LSTM中,最后通過Softmax學出多個行為的概率。然后來決定層的裁剪信息。

4. 結果

  • ResNet-34上實現了10倍的壓縮。
  • 轉載于:https://www.cnblogs.com/zhonghuasong/p/7861524.html

    總結

    以上是生活随笔為你收集整理的论文笔记——N2N Learning: Network to Network Compression via Policy Gradient Reinforcement Learning...的全部內容,希望文章能夠幫你解決所遇到的問題。

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