Eciton: Very Low-Power LSTM Neural Network Accelerator for Predictive Maintenance at the Edge
This paper presents Eciton, a very low-power LSTM neural network accelerator for low-power edge sensor nodes, demonstrating real-time processing on predictive maintenance applications with a power consumption of 17 mW under load. Eciton reduces memory and chip resource requirements via 8-bit quantiz...
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| Veröffentlicht in: | International Conference on Field-programmable Logic and Applications S. 1 - 8 |
|---|---|
| Hauptverfasser: | , , , , |
| Format: | Tagungsbericht |
| Sprache: | Englisch |
| Veröffentlicht: |
IEEE
01.08.2021
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| Schlagworte: | |
| ISSN: | 1946-1488 |
| Online-Zugang: | Volltext |
| Tags: |
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