Neural Acceleration for General-Purpose Approximate Programs

This paper describes a learning-based approach to the acceleration of approximate programs. We describe the \emph{Parrot transformation}, a program transformation that selects and trains a neural network to mimic a region of imperative code. After the learning phase, the compiler replaces the origin...

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:2012 45th Annual IEEE/ACM International Symposium on Microarchitecture S. 449 - 460
Hauptverfasser: Esmaeilzadeh, H., Sampson, A., Ceze, L., Burger, D.
Format: Tagungsbericht
Sprache:Englisch
Veröffentlicht: IEEE 01.12.2012
Schlagworte:
ISSN:1072-4451
Online-Zugang:Volltext
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