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      技術(shù)分享

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      嵌入式Linux入門級板卡的神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)框架ncnn移植與測試

      時(shí)間:2023-04-21

      電子發(fā)燒友網(wǎng)發(fā)布了一款試用產(chǎn)品:米爾 MYD-Y6ULX-V2 開發(fā)板,基于 NXP i.MX6UL/i.MX6UL L處理器,該開發(fā)板被米爾稱之為經(jīng)典王牌產(chǎn)品。本次測試目標(biāo)是在此開發(fā)板上進(jìn)行神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)框架ncnn的移植與測試開發(fā),測試ncnn在此開發(fā)板上的性能與應(yīng)用測試。

      01.

      什么是ncnn

      ncnn 是騰訊優(yōu)圖推出的在手機(jī)端極致優(yōu)化的高性能神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)前向計(jì)算框架。也能夠在移動設(shè)備上的高性能神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)前向計(jì)算框架。ncnn 從設(shè)計(jì)之初深刻考慮移動端的部署和使用。無第三方依賴,跨平臺,其中手機(jī)端 cpu的速度快于目前所有已知的開源框架。

      基于ncnn,能夠?qū)⑸疃葘W(xué)習(xí)算法輕松移植到手機(jī)端和移動設(shè)備上高效執(zhí)行,開發(fā)人工智能應(yīng)用。以騰訊內(nèi)部應(yīng)用為例,ncnn目前已在QQ,Qzone,微信,天天P圖等上得到應(yīng)用。

      ncnn支持大部分常用的CNN 網(wǎng)絡(luò):

      Classical CNN: VGG AlexNetGoogleNet Inception …

      Practical CNN: ResNetDenseNet SENet FPN …

      Light-weight CNN:SqueezeNet MobileNetV1/V2/V3 ShuffleNetV1/V2 MNasNet …

      Detection: MTCNNfacedetection …

      Detection: VGG-SSDMobileNet-SSD SqueezeNet-SSD MobileNetV2-SSDLite …

      Detection: Faster-RCNNR-FCN …

      Detection: YOLOV2 YOLOV3MobileNet-YOLOV3 …

      Segmentation: FCN PSPNetUNet …

      騰訊優(yōu)圖實(shí)驗(yàn)室是主要研究計(jì)算機(jī)視覺技術(shù),ncnn的許多應(yīng)用方向也都在圖像方面,如人像自動美顏,照片風(fēng)格化,超分辨率,物體識別。

      騰訊優(yōu)圖ncnn提供的資料顯示:對比目前已知的同類框架,ncnn是cpu框架中最快的,安裝包體積最小,跨平臺兼容性中也是最好的。以蘋果主推的CoreML為例,CoreML是蘋果主推的 iOS gpu計(jì)算框架,速度非常快,但僅支持 iOS11以上的 iphone手機(jī)受眾太狹窄。非開源也導(dǎo)致開發(fā)者無法自主擴(kuò)展功能。

      02.

      ncnn功能簡介

      ncnn支持卷積神經(jīng)網(wǎng)絡(luò),支持多輸入和多分支結(jié)構(gòu),可計(jì)算部分分支無任何第三方庫依賴,不依賴 BLAS/NNPACK 等計(jì)算框架純 C++ 實(shí)現(xiàn),跨平臺,支持 android ios 等ARM NEON 匯編級良心優(yōu)化,計(jì)算速度極快精細(xì)的內(nèi)存管理和數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),內(nèi)存占用極低支持多核并行計(jì)算加速,ARM big.LITTLE cpu 調(diào)度優(yōu)化。

      支持基于全新低消耗的 vulkan api GPU 加速整體庫體積小于 700K,并可輕松精簡到小于 300K可擴(kuò)展的模型設(shè)計(jì),支持 8bit 量化和半精度浮點(diǎn)存儲,可導(dǎo)入 caffe/pytorch/mxnet/onnx 模型支持直接內(nèi)存零拷貝引用加載網(wǎng)絡(luò)模型可注冊自定義層實(shí)現(xiàn)并擴(kuò)展。

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