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Micro-YOLO:探索目标检测压缩模型的有效方法(附论文下载)

计算机视觉研究院  · 公众号  ·  · 2024-08-20 10:30

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点击蓝字 关注我们 关注并星标 从此不迷路 计算机视觉研究院 公众号ID | 计算机视觉研究院 学习群 | 扫码在主页获取加入方式 论文地址: https://www.scitepress.org/Papers/2021/102344/102344.pdf 计算机视觉研究院专栏 Column of Computer Vision Institute 深度学习模型在 目标检测 的性能上取得了重大突破。然而,在传统模型中,例如Faster R-CNN和YOLO,由于计算资源有限和功率预算紧张,这些网络的规模使其 难以部署在嵌入式移动设备上 。 一、前言 深度学习模型在目标检测的性能上取得了重大突破。然而,在传统模型中,例如Faster R-CNN和YOLO,由于计算资源有限和功率预算紧张,这些网络的规模使其难以部署在嵌入式移动设备上。 深度学习领域的加速发展极大地促进了目标检测的发展,其在人脸检测、自动驾驶、机器人视觉和视频监控等方面的广泛应用。随着目标 ………………………………

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