A high-performance dataflow-centric optimization framework for deep learning inference on the edge

Edge computing has been emerging as a popular scenario for model inference. However, the inference performance on edge devices (e.g., Multi-Core DSP, FGPA, etc.) suffers from inefficiency due to the lack of highly optimized inference frameworks. Previous model inference frameworks are mainly develop...

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:Journal of systems architecture Jg. 152; S. 103180
Hauptverfasser: Zhang, Runhua, Jiang, Hongxu, Geng, Jinkun, Tian, Fangzheng, Ma, Yuhang, Wang, Haojie
Format: Journal Article
Sprache:Englisch
Veröffentlicht: Elsevier B.V 01.07.2024
Schlagworte:
ISSN:1383-7621, 1873-6165
Online-Zugang:Volltext
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