麻省理工最新研究 | 自动为目标任务和硬件定制高效CNN结构(文末附源码)

导 读 NAS受限于其过高的计算资源需求,仍无法在大规模任务上直接进行神经网络的学习。 今天分享的这篇文章主要解决NAS代理机制下无法搜索到全局最优的问题,改进搜索策略,一定程度上解决资源消耗的问题。其主要是基于DARTs改的,那就先谈谈DARTs的一些问题: 只搜索cell,然后不断的堆叠起来,实际上只要网络堆叠的够深,性能并不会太差; 一些operation的结构参数非常接近,比如两个op的结
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