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利用深度学习的硬件计数器复用估计算法
被引量:
1
1
作者
王一超
王鎏振
林新华
《国防科技大学学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2022年第5期114-123,共10页
利用深度学习方法,为硬件计数器复用(multiplexing,MPX)提供结果精度更高的估计模型。通过对MPX估计得到的结果与实际采集的真实数据进行相似性分析,证明相同程序多次运行之间得到的硬件计数值是线性相关的。采用神经网络多层感知器(mul...
利用深度学习方法,为硬件计数器复用(multiplexing,MPX)提供结果精度更高的估计模型。通过对MPX估计得到的结果与实际采集的真实数据进行相似性分析,证明相同程序多次运行之间得到的硬件计数值是线性相关的。采用神经网络多层感知器(multilayer perceptron,MLP)和双向门控神经网络(bidirectional gated recurrent unit,Bi-GRU)这2种深度学习模型,对MPX数据进行拟合。基于动态时间规整(dynamic time warping,DTW),提出一个全新的评估MPX数据精度的指标DTW-cost。实验结果表明,同时收集15个硬件事件数据时,MLP方法拟合得到的13个高性能计算应用平均准确率比现有使用最广的固定插值法高出10.53%,最多可提升19.8%;而在MLP表现较差的事件上,Bi-GRU方法得到的平均准确率提升了28.8%。
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关键词
硬件
计数器
硬件性能事件
复用技术
深度学习
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职称材料
通用图形处理器功耗估算模型
被引量:
2
2
作者
王吉军
程华
《计算机工程》
CAS
CSCD
北大核心
2017年第2期92-97,104,共7页
为精准快速地获得GPU功耗数据,提出一种基于硬件性能计数事件的通用图形处理器(GPGPU)功耗估算方法。通过分析GPGPU程序运行时的功耗分布情况,选择一组与应用程序运行功耗密切相关的硬件性能计数事件集合,使用反向传播人工神经网络分析...
为精准快速地获得GPU功耗数据,提出一种基于硬件性能计数事件的通用图形处理器(GPGPU)功耗估算方法。通过分析GPGPU程序运行时的功耗分布情况,选择一组与应用程序运行功耗密切相关的硬件性能计数事件集合,使用反向传播人工神经网络分析硬件性能计数事件与实时功耗间的关系,最终建立GPGPU功耗估算模型。实验结果表明,与多元线性回归的功耗估算模型相比,该模型具有更高的估算准确性和通用性。
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关键词
通用图形处理器
硬件
性能
计数
事件
反向传播人工神经网络
交叉验证
功耗估算
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职称材料
题名
利用深度学习的硬件计数器复用估计算法
被引量:
1
1
作者
王一超
王鎏振
林新华
机构
上海交通大学网络信息中心
出处
《国防科技大学学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2022年第5期114-123,共10页
基金
国家自然科学基金资助项目(62072300)。
文摘
利用深度学习方法,为硬件计数器复用(multiplexing,MPX)提供结果精度更高的估计模型。通过对MPX估计得到的结果与实际采集的真实数据进行相似性分析,证明相同程序多次运行之间得到的硬件计数值是线性相关的。采用神经网络多层感知器(multilayer perceptron,MLP)和双向门控神经网络(bidirectional gated recurrent unit,Bi-GRU)这2种深度学习模型,对MPX数据进行拟合。基于动态时间规整(dynamic time warping,DTW),提出一个全新的评估MPX数据精度的指标DTW-cost。实验结果表明,同时收集15个硬件事件数据时,MLP方法拟合得到的13个高性能计算应用平均准确率比现有使用最广的固定插值法高出10.53%,最多可提升19.8%;而在MLP表现较差的事件上,Bi-GRU方法得到的平均准确率提升了28.8%。
关键词
硬件
计数器
硬件性能事件
复用技术
深度学习
Keywords
hardware counters
hardware performance events
multiplexing
deep learning
分类号
TP391 [自动化与计算机技术—计算机应用技术]
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职称材料
题名
通用图形处理器功耗估算模型
被引量:
2
2
作者
王吉军
程华
机构
江南计算技术研究所
中国科学院计算技术研究所
出处
《计算机工程》
CAS
CSCD
北大核心
2017年第2期92-97,104,共7页
文摘
为精准快速地获得GPU功耗数据,提出一种基于硬件性能计数事件的通用图形处理器(GPGPU)功耗估算方法。通过分析GPGPU程序运行时的功耗分布情况,选择一组与应用程序运行功耗密切相关的硬件性能计数事件集合,使用反向传播人工神经网络分析硬件性能计数事件与实时功耗间的关系,最终建立GPGPU功耗估算模型。实验结果表明,与多元线性回归的功耗估算模型相比,该模型具有更高的估算准确性和通用性。
关键词
通用图形处理器
硬件
性能
计数
事件
反向传播人工神经网络
交叉验证
功耗估算
Keywords
General Purpose Graphics Processing Unit(GPGPU)
hardware performance counting event
Back Propagation Atificial Neural Network(BP-ANN)
cross-validation
power estimation
分类号
TP303 [自动化与计算机技术—计算机系统结构]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
利用深度学习的硬件计数器复用估计算法
王一超
王鎏振
林新华
《国防科技大学学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2022
1
下载PDF
职称材料
2
通用图形处理器功耗估算模型
王吉军
程华
《计算机工程》
CAS
CSCD
北大核心
2017
2
下载PDF
职称材料
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