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基于FPGA的决策树模型中的浮点数离散化方法

摘要

本发明属于机器学习领域,针对现有基于FPGA的包含浮点阈值的决策树模型的硬件实现方法无法在降低硬件巨大存储和计算资源的同时保持模型的分类性能的问题,提供一种基于FPGA的决策树模型中的浮点数阈值离散化方法,包括以下步骤:第一步,离散化决策树模型中的浮点数阈值;第二步,离散化待分类样本的浮点数特征;第三步,基于层级流水的决策树加速模型对待分类样本分类识别。本发明通过离散化轴平行二叉决策树模型中的浮点数阈值,将模型中的浮点数转换为整数,在不改变模型的分类性能的前提下减少硬件实现需要的存储和计算资源,优化硬件实现方案。

著录项

  • 公开/公告号CN109086815A

    专利类型发明专利

  • 公开/公告日2018-12-25

    原文格式PDF

  • 申请/专利权人 中国人民解放军国防科技大学;

    申请/专利号CN201810820317.8

  • 申请日2018-07-24

  • 分类号

  • 代理机构北京慧智兴达知识产权代理有限公司;

  • 代理人韩龙

  • 地址 410073 湖南省长沙市砚瓦池正街47号

  • 入库时间 2023-06-19 07:52:37

法律信息

  • 法律状态公告日

    法律状态信息

    法律状态

  • 2019-01-18

    实质审查的生效 IPC(主分类):G06K9/62 申请日:20180724

    实质审查的生效

  • 2018-12-25

    公开

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