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基于向量处理器的深度神经网络多核加速实现方法

摘要

本发明公开一种基于向量处理器的深度神经网络多核加速实现方法,步骤包括:S1.将待处理数据按一维向量输出,并作为输入值输入至目标深度神经网络;S2.由向量处理器中各个核依次计算目标深度神经网络中相邻两个隐层的权值矩阵,每次计算时,将输入值广播至各个核内的标量存储体中,同时加载相邻两个隐层的权值矩阵,将加载的权值矩阵进行划分后分别传输至各个核内的向量存储体中,启动各个核并行计算后得到多个向量计算结果并作为下一次计算的输入值。本发明实现方法简单、所需成本低、能够充分利用多核向量处理器的特性实现DNN的并行加速,并行性以及加速效果好等优点。

著录项

  • 公开/公告号CN107301456B

    专利类型发明专利

  • 公开/公告日2020-05-12

    原文格式PDF

  • 申请/专利权人 中国人民解放军国防科学技术大学;

    申请/专利号CN201710384961.0

  • 申请日2017-05-26

  • 分类号G06N3/063(20060101);G06N3/04(20060101);G06F15/80(20060101);

  • 代理机构43008 湖南兆弘专利事务所(普通合伙);

  • 代理人周长清;胡君

  • 地址 410073 湖南省长沙市砚瓦池正街47号

  • 入库时间 2022-08-23 10:58:07

法律信息

  • 法律状态公告日

    法律状态信息

    法律状态

  • 2020-05-12

    授权

    授权

  • 2017-11-24

    实质审查的生效 IPC(主分类):G06N3/063 申请日:20170526

    实质审查的生效

  • 2017-10-27

    公开

    公开

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