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基于神经网络的多核功耗预测策略 被引量:1
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作者 袁景凌 缪旭阳 +1 位作者 杨敏龙 向尧 《计算机科学》 CSCD 北大核心 2014年第S1期47-51,共5页
多/众核处理器是计算机发展的趋势。在多/众核处理器的设计过程中,如何从庞大的设计空间中找出满足条件的设计结构,成为了关键和难点。为了解决传统软件模拟技术开销大、效率低等问题,提出了基于神经网络的模型来预测多核处理器的性能... 多/众核处理器是计算机发展的趋势。在多/众核处理器的设计过程中,如何从庞大的设计空间中找出满足条件的设计结构,成为了关键和难点。为了解决传统软件模拟技术开销大、效率低等问题,提出了基于神经网络的模型来预测多核处理器的性能和功耗,建立了BP与RBF两种神经网络预测模型,利用SESC模拟器进行CPI与POWER模拟,并比较分析了两种预测模型的预测精度和可靠性。模拟结果表明,采用神经网络预测模型平均误差控制在1.6%~6.6%,较传统的软件模拟等方法,能更有效地节省时间、提高效率,其中,RBF神经网络预测模型具有更好的预测精度。 展开更多
关键词 多核体系结构 机器学习 sesc模拟 预测模型
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