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基于FPGA的卷积神经网络加速模块设计
基于FPGA的卷积神经网络加速模块设计
作者:
梅志伟
王维东
基本信息来源于合作网站,原文需代理用户跳转至来源网站获取
卷积神经网络
硬件加速
FPGA
并行计算
高效率乘加阵列
摘要:
针对卷积神经网络前向推理硬件加速的研究,提出一种基于FPGA(Field Programmable Gate Array)的卷积神经网络加速模块,以期在资源受限的硬件平台中加速卷积运算.通过分析卷积神经网络基本结构与常见卷积神经网络的特性,设计了一种适用于常见卷积神经网络的硬件加速架构.在该架构中,采用分层次缓存数据与分类复用数据策略,优化卷积层片外访存总量,缓解带宽压力;在计算模块中,在输入输出通道上并行计算,设计了将乘加树与脉动阵列相结合的高效率计算阵列,兼顾了计算性能与资源消耗.实验结果表明,提出的加速模块运行VGG-16(Visual Geometry Group)卷积神经网络性能达到189.03 GOPS(Giga Operations per Second),在DSP(Digital Signal Processor)性能效率上优于大部分现有的解决方案,内存资源消耗比现有解决方案减少41%,适用于移动端卷积神经网络硬件加速.
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基于FPGA的卷积神经网络卷积层并行加速结构设计
卷积神经网络
FPGA
卷积层
面向云端FPGA的卷积神经网络加速器的设计及其调度
卷积神经网络
现场可编程门阵列
高层次综合
加速器
调度
内容分析
文献信息
引文网络
相关学者/机构
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期刊文献
内容分析
关键词云
关键词热度
相关文献总数
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文献信息
篇名
基于FPGA的卷积神经网络加速模块设计
来源期刊
南京大学学报(自然科学版)
学科
工学
关键词
卷积神经网络
硬件加速
FPGA
并行计算
高效率乘加阵列
年,卷(期)
2020,(4)
所属期刊栏目
研究方向
页码范围
581-590
页数
10页
分类号
TN4
字数
语种
中文
DOI
10.13232/j.cnki.jnju.2020.04.016
五维指标
传播情况
被引次数趋势
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引文网络
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共引文献
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2020(0)
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研究主题发展历程
节点文献
卷积神经网络
硬件加速
FPGA
并行计算
高效率乘加阵列
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
南京大学学报(自然科学版)
主办单位:
南京大学
出版周期:
双月刊
ISSN:
0469-5097
CN:
32-1169/N
开本:
出版地:
江苏省南京市南京大学
邮发代号:
创刊时间:
语种:
chi
出版文献量(篇)
2526
总下载数(次)
6
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