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论文地址:https://arxiv.org/abs/2203.03952
代码地址:https://github.com/hkzhang91/ParC-Net
01
概述
ConvNet与ViT模型图像分类实验结果对比
具体来说,研究者提出了位置感知循环卷积(ParC),这是一种轻量级的卷积运算,它拥有全局感受野,同时产生与局部卷积一样的位置敏感特征。将ParCs和squeeze-exictation ops结合起来形成一个类似于元模型的模型块,它还具有类似于transformers的注意力机制。上述块可以即插即用的方式使用,以替换ConvNets或transformers中的相关块。
实验结果表明,在常见的视觉任务和数据集中,所提出的ParC-Net比流行的轻量级ConvNets和基于vision transformers的模型具有更好的性能,同时具有更少的参数和更快的推理速度。对于ImageNet-1k上的分类,ParC-Net在大约500万个参数的情况下实现了78.6%的top-1准确率,节省了11%的参数和13%的计算成本,但准确率提高了0.2%,推理速度提高了23%(基于ARM的Rockchip RK3288)与MobileViT相比,仅使用0.5倍的参数,但与DeIT相比获得了2.7%的准确度。在MS-COCO目标检测和PASCAL VOC分割任务上,ParC-Net也表现出更好的性能。
02
背景
ViT论文:https://arxiv.org/abs/2010.11929
ConvNeXt论文:https://arxiv.org/abs/2201.03545
03
新框架
普通ConvNet和ViT之间的三个主要区别。a)ConvNet常用的Residual block;b)ViT中常用的Meta-Former 结构;c)研究者提出的ParC block。
具体而言,研究人员设计了一种位置信息敏感的循环卷积(Position aware circular convolution, ParC)。这是一种简单有效的轻量卷积运算算子,既拥有像ViT类结构的全局感受野,同时产生了像局部卷积那样的位置敏感特征,能克服依赖自注意力结构提取全局特征的问题。
Position aware circular convolution
水平方向的全局循环卷积可以看到ParC-H沿着通过连接输入的开始和结束生成的圆执行卷积。因此,研究者将提出的卷积命名为循环卷积。提议的ParC引入了三个修改:
研究者还将ParC和squeeze exictation结合起来,构建了一个纯卷积结构的meta former结构。该结构舍弃了自注意力硬件支持不友好的操作,但保留了传统Transformer块提取全局特征的特点。研究者还在channel mixer部分引入硬件支持较友好的通道注意力机制,使其纯卷积meta former结构也具备自注意力的特点。
基于ParC结构最终得到的ParC块,可作为一个即插即用的基础单元,替换现有ViT或ConvNet模型中的相关块,从而提升精度,并降低计算成本,有效克服硬件支持的问题。
三种主要的混合结构。(a) serial structure; (b) parallel structure; (c) bifurcate structure。
04
实验分析
在图像分类实验中,对于ImageNet-1k的分类,ParC-Net使用的参数规模最小(约500万个参数),却实现了最高准确率78.6%。
MobileViT是Apple2022年在国际深度学习顶会ICLR22上提出的轻量级通用ViT模型。同样部署在基于Arm的瑞芯微RK3288芯片上,相较基线模型MobileViT,ParC-Net节省了11%的参数和13%的计算成本,同时准确率提高了0.2%,推理速度提高了23%。
MS-COCO物体检测实验结果
PASCAL VOC分割任务实验结果
研究者将ParC-Net和基线模型MobileVit均部署到自研低功耗芯片DP上进行推理速度测试。从实验结果可以看到,ParC-Net的推理速度能够达到MobileViT速度的3~4倍。
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