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An Artificial Neural Network with reconfigurable interconnection network.

机译:具有可重配置互连网络的人工神经网络。

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摘要

Artificial Neural Networks (ANNs) are parallel computational models comprised of densely interconnected neurons. The application of an ANNs depends on the configuration of the interconnections of its neurons. Traditionally, custom ANNs designs are implemented for solving a specific problem, thus the ANNs configuration remains fixed. Advances in Field Programmable Gate Array (FPGA) routing techniques and Interconnection Networks derived in the use of Reconfigurable Interconnection Networks (RIN). RIN allow the user to change the FPGA interconnection network at runtime, enabling the FPGA to perform different operations with the same hardware resources. This thesis proposes to apply the concept of RIN into ANNs. This enables the ANNs to change its configuration at run time to solve multiple problems that require different configurations. Furthermore, the RIN allows the ANNs to use the paradigm of pipelining and routing techniques to create virtual neurons needed to solve more complex problems.
机译:人工神经网络(ANN)是由密集互连的神经元组成的并行计算模型。人工神经网络的应用取决于其神经元互连的配置。传统上,为解决特定问题而实施定制的ANN设计,因此ANN的配置保持固定。使用可重配置互连网络(RIN)衍生的现场可编程门阵列(FPGA)路由技术和互连网络方面的进步。 RIN允许用户在运行时更改FPGA互连网络,从而使FPGA能够使用相同的硬件资源执行不同的操作。本文提出将RIN的概念应用于人工神经网络。这使ANN可以在运行时更改其配置,以解决需要不同配置的多个问题。此外,RIN允许ANN使用流水线和路由技术的范式来创建解决更复杂问题所需的虚拟神经元。

著录项

  • 作者

    Leija, Carlos Ivan.;

  • 作者单位

    The University of Texas at El Paso.;

  • 授予单位 The University of Texas at El Paso.;
  • 学科 Engineering Electronics and Electrical.
  • 学位 M.A.
  • 年度 2008
  • 页码 147 p.
  • 总页数 147
  • 原文格式 PDF
  • 正文语种 eng
  • 中图分类 无线电电子学、电信技术;
  • 关键词

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