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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| Veröffentlicht in: | 2012 45th Annual IEEE/ACM International Symposium on Microarchitecture S. 449 - 460 |
|---|---|
| Hauptverfasser: | , , , |
| Format: | Tagungsbericht |
| Sprache: | Englisch |
| Veröffentlicht: |
IEEE
01.12.2012
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| Schlagworte: | |
| ISSN: | 1072-4451 |
| Online-Zugang: | Volltext |
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