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深度学习FPGA加速器的进展与趋势

摘要:随着大数据时代的来临,深度学习技术在从海量数据中提取有价值信息方面发挥着重要作用,已被广泛应用于计算机视觉、语音识别及自然语言处理等领域.本文从深度学习算法的特点和发展趋势出发,分析FPGA加速深度学习的优势以及技术挑战;其次,本文从SoC FPGA和标准FPGA两个方面介绍了CPU-FPGA平台,主要对比分析了两种模型在CPU和FPGA之间数据交互上的区别;接下来,在介绍FPGA加速深度学习算法开发环境的基础上,重点从硬件结构、设计思路和优化策略这三个方面详细介绍了采用FPGA加速卷积神经网络的设计方案;最后展望了FPGA加速深度学习算法相关研究工作的发展.

关键词:
  • 深度学习  
  • 神经网络  
  • 硬件加速  
  • fpga  
作者:
吴艳霞; 梁楷; 刘颖; 崔慧敏
单位:
哈尔滨工程大学计算机科学与技术学院; 哈尔滨150001; 中国科学院计算技术研究所计算机体系结构国家重点实验; 北京100190
刊名:
计算机学报

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期刊名称:计算机学报

计算机学报紧跟学术前沿,紧贴读者,国内刊号为:11-1826/TP。坚持指导性与实用性相结合的原则,创办于1978年,杂志在全国同类期刊中发行数量名列前茅。