刊名 | 《科技研究》 | ||||
作者 | 张涛 桑明秀 | 英文名 | 年,卷(期) | 2024年,第11期 | |
主办单位 | 华文科学出版社 | 刊号 | ISSN:3079-9244(原2717-5480) | DOI |
随着嵌入式平台计算能力逐步提升,轻量级深度学习模型部署虽有了实现的基础,却仍面临诸多挑战。研究人员 探讨了在嵌入式平台部署此类模型的方案,鉴于硬件资源受限,采用模型量化、剪枝、硬件加速等策略,同时结合适配性强 的模型架构,实现快速推理与低功耗运行。实验表明,该方案在保障推理精度的同时显著提升运行效率,为嵌入式平台深度 学习应用提供了可行路径,未来跨平台兼容性、硬件与模型协同设计以及智能化应用场景拓展将是重要发展方向。
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