Model Compression Using Optimal Transport

Model compression methods are important to allow for easier deployment of deep learning models in compute, memory and energy-constrained environments such as mobile phones. Knowledge distillation is a class of model compression algorithms where knowledge from a large teacher network is transferred t...

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:Proceedings / IEEE Workshop on Applications of Computer Vision S. 3645 - 3654
Hauptverfasser: Lohit, Suhas, Jones, Michael
Format: Tagungsbericht
Sprache:Englisch
Veröffentlicht: IEEE 01.01.2022
Schlagworte:
ISSN:2642-9381
Online-Zugang:Volltext
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