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Mixed-Signal Approximate Computation: A Neural Predictor Case Study

机译:混合信号近似计算:神经预测器案例研究

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摘要

As transistors shrink and processors trend toward low power, maintaining precise digital behavior grows more expensive. Replacing digital units with analog equivalents sometimes allows similar computation to be performed at higher speed using less power. As a case study in mixed-signal approximate computation, the authors describe an enhanced neural prediction algorithm and its efficient analog implementation.
机译:随着晶体管的缩小和处理器趋向低功耗的趋势,保持精确的数字性能变得越来越昂贵。用模拟等效物代替数字单元有时可以以较少的功率以较高的速度执行类似的计算。作为混合信号近似计算的案例研究,作者描述了一种增强的神经预测算法及其有效的模拟实现。

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