YOLOv9改进策略 | Conv篇 | 重参数化模块DiverseBranchBlock(DBB)二次创新RepNCSPELAN4(全网独家首发)

本文介绍了YOLOv9模型与Diverse Branch Block(DBB)结合的改进策略,DBB是一种增强卷积神经网络性能的结构重新参数化技术,通过训练与推理分离,多样化分支结构,保持宏观架构不变,实现模型性能提升。文章详细阐述了DBB的基本原理,提供了完整的代码实现,并手把手指导读者如何在YOLOv9中添加DBB机制。

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 一、本文介绍

本文带来的改进机制是YOLOv9模型与多元分支模块(Diverse Branch Block)的结合,Diverse Branch Block (DBB) 是一种用于增强卷积神经网络性能的结构重新参数化技术。这种技术的核心在于结合多样化的分支,这些分支具有不同的尺度和复杂度,从而丰富特征空间。我将其放在了YOLOv9的不同位置上均有一定的涨点幅度,同时这个DBB模块的参数量并不会上涨太多,同时欢迎大家订阅本专栏,本专栏每周更新3-5篇最新机制,更有包含我所有改进的文件和交流群提供给大家。同时本专栏目前改进基于yolov9.yaml文件,后期如果官方放出轻量化版本,专栏内所有改进也会同步更新,请大家放心。

专栏地址:YOLOv9有效涨点专栏-持续复现各种顶会内容-有效涨点-全网改进最全的专栏    

目录

 一、本文介绍

二、Diverse Branch Block原理

2.1 Diverse Branch Block的基本原理

2.2 多样化分支结构

 2.3 训练与推理分离

2.4 宏观架构不变

三、Diverse Branch Block的完整代码

四、手把手教你添加Diverse Branch Block机制

4.1 细节修改教程

4.1.1 修改一

​4.1.2 修改二

4.1.3 修改三 

4.1.4 修改四

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