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应用于智能芯片的可视化反馈系统研究
被引量:
2
1
作者
李欣致
董胜波
+2 位作者
崔向阳
刘志哲
郭广浩
《北京航空航天大学学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2020年第8期1494-1502,共9页
当前,市场上普遍使用的负责推理的终端人工智能(AI)芯片使用训练好的参数对数据进行快速高效运算。但在通常训练过程中使用的数据集和真实数据的分布不一致,由此获得的参数会导致终端AI芯片识别准确度降低。为此,提出了一种基于终端AI...
当前,市场上普遍使用的负责推理的终端人工智能(AI)芯片使用训练好的参数对数据进行快速高效运算。但在通常训练过程中使用的数据集和真实数据的分布不一致,由此获得的参数会导致终端AI芯片识别准确度降低。为此,提出了一种基于终端AI芯片的可视化反馈系统架构方法。使用反卷积特征可视化方法,在具有高效计算性能的终端AI芯片上,对卷积核参数进行迭代优化,达到可识别该图像目的。相比于CPU/GPU和FPGA,所提架构在卷积神经网络模型里,更具有高效处理能力和灵活可塑性。实验表明,该研究有效提高了终端AI芯片的普适性、识别准确度和处理效率。
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关键词
深度学习
终端人工智能(AI)芯片
卷积层可视化
卷积
核参数优
化
小样本
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职称材料
题名
应用于智能芯片的可视化反馈系统研究
被引量:
2
1
作者
李欣致
董胜波
崔向阳
刘志哲
郭广浩
机构
北京遥感设备研究所
航天科工网络信息发展有限公司
出处
《北京航空航天大学学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2020年第8期1494-1502,共9页
文摘
当前,市场上普遍使用的负责推理的终端人工智能(AI)芯片使用训练好的参数对数据进行快速高效运算。但在通常训练过程中使用的数据集和真实数据的分布不一致,由此获得的参数会导致终端AI芯片识别准确度降低。为此,提出了一种基于终端AI芯片的可视化反馈系统架构方法。使用反卷积特征可视化方法,在具有高效计算性能的终端AI芯片上,对卷积核参数进行迭代优化,达到可识别该图像目的。相比于CPU/GPU和FPGA,所提架构在卷积神经网络模型里,更具有高效处理能力和灵活可塑性。实验表明,该研究有效提高了终端AI芯片的普适性、识别准确度和处理效率。
关键词
深度学习
终端人工智能(AI)芯片
卷积层可视化
卷积
核参数优
化
小样本
Keywords
deep learning
terminal Artificial Intelligence(AI)chip
convolution layer visualization
convolution kernel parameter optimization
small sample
分类号
TP183 [自动化与计算机技术—控制理论与控制工程]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
应用于智能芯片的可视化反馈系统研究
李欣致
董胜波
崔向阳
刘志哲
郭广浩
《北京航空航天大学学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2020
2
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