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ARCHITECTURE FOR A HARDWARE BASED EXPLAINABLE NEURAL NETWORK

机译:基于硬件可解释的神经网络的架构

摘要

Explainable neural networks may be designed to be easily implementable in hardware efficiently, leading to substantial speed and space improvements. An exemplary embodiment extends upon possible hardware embodiments of XNNs, making them suitable for low power applications, smartphones, mobile computing devices, autonomous machines, server accelerators, Internet of Things (IoT) and edge computing applications amongst many other applications. The capability of XNNs to be transformed from one form to another while preserving their logical equivalence is exploited to create efficient, secure hardware implementations that are optimized for the desired application domain and predictable in their behavior.
机译:可说明的神经网络可以设计成高效地在硬件中容易地可实现,导致大量速度和空间改进。 示例性实施例在XNN的可能的硬件实施例上扩展,使它们适用于低功率应用,智能手机,移动计算设备,自主机器,服务器加速器,事物互联网(IOT)和边缘计算应用程序中的许多其他应用程序。 利用XNN从一种形式转换到另一个形式的XNN的能力被利用以创建针对所需应用程序域优化的有效,安全的硬件实现,并以其行为可预测。

著录项

  • 公开/公告号WO2021219869A2

    专利类型

  • 公开/公告日2021-11-04

    原文格式PDF

  • 申请/专利权人 UMNAI LIMITED;

    申请/专利号WO2021EP61448

  • 发明设计人 DALLI ANGELO;PIRRONE MAURO;

    申请日2021-04-30

  • 分类号

  • 国家 EP

  • 入库时间 2022-08-24 22:06:59

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