SqueezeNet: AlexNet-level accuracy with 50x fewer parameters and

计算机科学 带宽(计算) 深层神经网络 服务器 云计算 人工智能 人工神经网络 实时计算 计算机网络 操作系统
作者
Forrest Iandola,Song Han,Matthew W. Moskewicz,Khalid Ashraf,William J. Dally,Kurt Keutzer
出处
期刊:Cornell University - arXiv [Cornell University]
被引量:5916
摘要

Recent research on deep neural networks has focused primarily on improving accuracy. For a given accuracy level, it is typically possible to identify multiple DNN architectures that achieve that accuracy level. With equivalent accuracy, smaller DNN architectures offer at least three advantages: (1) Smaller DNNs require less communication across servers during distributed training. (2) Smaller DNNs require less bandwidth to export a new model from the cloud to an autonomous car. (3) Smaller DNNs are more feasible to deploy on FPGAs and other hardware with limited memory. To provide all of these advantages, we propose a small DNN architecture called SqueezeNet. SqueezeNet achieves AlexNet-level accuracy on ImageNet with 50x fewer parameters. Additionally, with model compression techniques we are able to compress SqueezeNet to less than 0.5MB (510x smaller than AlexNet). The SqueezeNet architecture is available for download here: https://github.com/DeepScale/SqueezeNet
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