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LeViT: a Vision Transformer in ConvNet's Clothing for Faster Inference

计算机科学 推论 变压器 利用 卷积神经网络 人工智能 人工神经网络 计算机工程 编码(集合论) 机器学习 计算机安全 量子力学 物理 电压 集合(抽象数据类型) 程序设计语言
作者
Ben Graham,Alaaeldin El-Nouby,Hugo Touvron,Pierre Stock,Armand Joulin,Hervé Jeǵou,Matthijs Douze
出处
期刊:Cornell University - arXiv 被引量:53
标识
DOI:10.48550/arxiv.2104.01136
摘要

We design a family of image classification architectures that optimize the trade-off between accuracy and efficiency in a high-speed regime. Our work exploits recent findings in attention-based architectures, which are competitive on highly parallel processing hardware. We revisit principles from the extensive literature on convolutional neural networks to apply them to transformers, in particular activation maps with decreasing resolutions. We also introduce the attention bias, a new way to integrate positional information in vision transformers. As a result, we propose LeVIT: a hybrid neural network for fast inference image classification. We consider different measures of efficiency on different hardware platforms, so as to best reflect a wide range of application scenarios. Our extensive experiments empirically validate our technical choices and show they are suitable to most architectures. Overall, LeViT significantly outperforms existing convnets and vision transformers with respect to the speed/accuracy tradeoff. For example, at 80% ImageNet top-1 accuracy, LeViT is 5 times faster than EfficientNet on CPU. We release the code at https://github.com/facebookresearch/LeViT

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