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Data Orchestration in Deep Learning Accelerators (eBook)

eBook Download: PDF
2022
XVII, 146 Seiten
Springer International Publishing (Verlag)
978-3-031-01767-4 (ISBN)

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Data Orchestration in Deep Learning Accelerators - Tushar Krishna, Hyoukjun Kwon, Angshuman Parashar, Michael Pellauer, Ananda Samajdar
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This Synthesis Lecture focuses on techniques for efficient data orchestration within DNN accelerators. The End of Moore's Law, coupled with the increasing growth in deep learning and other AI applications has led to the emergence of custom Deep Neural Network (DNN) accelerators for energy-efficient inference on edge devices. Modern DNNs have millions of hyper parameters and involve billions of computations; this necessitates extensive data movement from memory to on-chip processing engines. It is well known that the cost of data movement today surpasses the cost of the actual computation; therefore, DNN accelerators require careful orchestration of data across on-chip compute, network, and memory elements to minimize the number of accesses to external DRAM. The book covers DNN dataflows, data reuse, buffer hierarchies, networks-on-chip, and automated design-space exploration. It concludes with data orchestration challenges with compressed and sparse DNNs and future trends. The target audience is students, engineers, and researchers interested in designing high-performance and low-energy accelerators for DNN inference.
Erscheint lt. Verlag 31.5.2022
Reihe/Serie Synthesis Lectures on Computer Architecture
Zusatzinfo XVII, 146 p.
Sprache englisch
Original-Titel Data Orchestration in Deep Learning Accelerators
Themenwelt Mathematik / Informatik Informatik
Technik Elektrotechnik / Energietechnik
ISBN-10 3-031-01767-6 / 3031017676
ISBN-13 978-3-031-01767-4 / 9783031017674
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