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基于自适应ReLU的全频域卷积神经网络的硬件加速器、加速方法和图像分类方法

摘要

本发明公开了一种基于自适应ReLU的全频域卷积神经网络的硬件加速器、加速方法和图像分类方法,其中硬件加速器包括FPGA加速模块、主机CPU和DDR,FPGA包括直接片外访问单元、共享片上内存、频域卷积模块和频域ReLU模块;主机CPU对数据进行FFT和IFFT变换及传送各激活层的参数选址信号,FPGA使用FFT变换后的权值对FFT变换后的输入数据在全频域进行卷积层和ReLU激活层操作,其中各ReLU激活层的参数根据该层训练的输入信息范围进行设置,将最终的操作结果返回给主机CPU进行IFFT变换,作为卷积神经网络的输出结果。本发明可以提高卷积神经网络输出结果的精度和硬件实现效率。

著录项

  • 公开/公告号CN112749799A

    专利类型发明专利

  • 公开/公告日2021-05-04

    原文格式PDF

  • 申请/专利权人 湖南师范大学;

    申请/专利号CN202011637130.8

  • 发明设计人 刘双龙;

    申请日2020-12-31

  • 分类号G06N3/08(20060101);G06K9/62(20060101);G06N3/04(20060101);G06N3/063(20060101);

  • 代理机构43114 长沙市融智专利事务所(普通合伙);

  • 代理人熊开兰

  • 地址 410081 湖南省长沙市岳麓区麓山路36号

  • 入库时间 2023-06-19 10:51:07

法律信息

  • 法律状态公告日

    法律状态信息

    法律状态

  • 2022-04-12

    授权

    发明专利权授予

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