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shufflenet

(Nicht empfohlen) Vortrainiertes Convolutional Neural Network ShuffleNet

  • ShuffleNet network architecture

shufflenet wird nicht empfohlen. Verwenden Sie stattdessen die imagePretrainedNetwork-Funktion und geben Sie das "shufflenet"-Modell an. Weitere Informationen finden Sie unter Versionsverlauf.

Beschreibung

ShuffleNet ist ein Convolutional Neural Network, das anhand mehr als einer Million Bildern aus der ImageNet-Datenbank [1] trainiert wurde. Das Netz kann Bilder in 1000 Objektkategorien klassifizieren (z. B. Tastatur, Maus, Bleistift und viele Tierarten). Im Ergebnis hat das Netz eine Vielzahl von Merkmalen für eine große Bandbreite von Bildern erlernt. Dieses Netz weist eine Bild-Eingangsgröße von 224x224 auf. Weitere Informationen über vortrainierte Netze in MATLAB® finden Sie unter Pretrained Deep Neural Networks.

net = shufflenet gibt ein vortrainiertes Convolutional Neural Network ShuffleNet zurück.

Diese Funktion erfordert das Supportpaket Deep Learning Toolbox™ Model for ShuffleNet Network. Wenn das Supportpaket nicht installiert ist, stellt die Funktion einen Download-Link bereit.

Beispiel

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Laden Sie das Supportpaket Deep Learning Toolbox Model for ShuffleNet Network herunter und installieren Sie es.

Geben Sie in der Befehlszeile shufflenet ein.

shufflenet

Wenn das Supportpaket Deep Learning Toolbox Model for ShuffleNet Network nicht installiert ist, stellt die Funktion einen Link zum erforderlichen Supportpaket im Add-On Explorer bereit. Um das Supportpaket zu installieren, klicken Sie auf den Link und daraufhin auf Install. Geben Sie in der Befehlszeile shufflenet ein, um zu überprüfen, ob die Installation erfolgreich war. Wurde das erforderliche Supportpaket installiert, gibt die Funktion ein DAGNetwork-Objekt aus.

shufflenet
ans = 

  DAGNetwork with properties:

         Layers: [173×1 nnet.cnn.layer.Layer]
    Connections: [188×2 table]

Visualisieren Sie das Netz mithilfe von Deep Network Designer.

deepNetworkDesigner(shufflenet)

Klicken Sie auf New, um weitere vortrainierte neuronale Netzwerke in Deep Network Designer zu erkunden.

Deep Network Designer start page showing available pretrained neural networks

Wenn Sie ein neuronales Netz herunterladen müssen, halten Sie bei dem gewünschten neuronalen Netz an und klicken Sie auf Install, um den Add-On Explorer zu öffnen.

Ausgangsargumente

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Vortrainiertes Convolutional Neural Network ShuffleNet, ausgegeben als DAGNetwork-Objekt.

Referenzen

[1] ImageNet. http://www.image-net.org.

[2] Zhang, Xiangyu, Xinyu Zhou, Mengxiao Lin, and Jian Sun. “ShuffleNet: An Extremely Efficient Convolutional Neural Network for Mobile Devices.” Preprint, submitted July 4, 2017. http://arxiv.org/abs/1707.01083.

Versionsverlauf

Eingeführt in R2019a

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