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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| Veröffentlicht in: | Journal of systems architecture Jg. 152; S. 103180 |
|---|---|
| Hauptverfasser: | , , , , , |
| Format: | Journal Article |
| Sprache: | Englisch |
| Veröffentlicht: |
Elsevier B.V
01.07.2024
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| Schlagworte: | |
| ISSN: | 1383-7621, 1873-6165 |
| Online-Zugang: | Volltext |
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