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硬件轉換 文章 最新資訊

卷積神經網絡的硬件轉換:什么是機器學習?——第三部分

  • 摘要本系列文章由三部分組成,主要探討卷積神經網絡(CNN)的特性和應用。CNN主要用于模式識別和對象分類。作為系列文章的第三部分,本文重點解釋如何使用硬件轉換卷積神經網絡(CNN),并特別介紹使用帶CNN硬件加速器的人工智能(AI)微控制器在物聯網(IoT)邊緣實現人工智能應用所帶來的好處。系列文章的前兩篇文章為《卷積神經網絡簡介:什么是機器學習?——第一部分》和《訓練卷積神經網絡:什么是機器學習?——第二部分》。 簡介AI應用通常需要消耗大量能源,并以服務器農場或昂貴的現場可編程門陣列(FPG
  • 關鍵字: 卷積神經網絡  硬件轉換  機器學習  ADI  
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硬件轉換介紹

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