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李方舒 (李方舒.) [1] | 钱慧 (钱慧.) [2] | 陈晓旭 (陈晓旭.) [3]

Indexed by:

CQVIP PKU CSCD

Abstract:

深度神经网络(Deep Neural Network,DNN)中数据量巨大,且卷积层计算复杂度高,使得其难以在资源有限的嵌入式GPU上进行部署,因此需要对其进行并行加速设计.本文提出采用切比雪夫多项式对卷积核进行逼近,并将该优化方案应用在面向图像重构的DNN中以实现卷积操作的并行化处理,降低计算复杂度.然后为优化后的网络卷积层进行基于GPU的并行加速设计,最后将网络整体移植到NVIDIA AGX Xavier嵌入式开发板上来实现图像的重构推理过程.实验结果表明,并行加速后的网络重构推理的速度是原始网络的2.2倍.

Keyword:

切比雪夫逼近 图像重构 嵌入式GPU 并行计算 深度神经网络

Community:

  • [ 1 ] 福州大学物理与信息工程学院,福州350116

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Source :

小型微型计算机系统

ISSN: 1000-1220

CN: 21-1106/TP

Year: 2020

Issue: 10

Volume: 41

Page: 2206-2211

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