文献阅读(167)NoC神经网络加速器
生活随笔
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文献阅读(167)NoC神经网络加速器
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文章目錄
- 面向DNN的NoC拓撲比較
- 題目:Energy-Efficient and High-Performance NoC Architecture and Mapping Solution for Deep Neural Networks
- 時間:2019
- 會議:NOCS
- 研究機構:GIT
本篇論文的主要貢獻:
- 針對DNN比較不同拓撲,提出CMesh NoC架構
- 提出負載均衡映射與數學模型
面向DNN的NoC拓撲比較
- Crossbar: 缺點是硬件的擴展性
- Ring: 優點是每個router只需要3個端口,缺點是二等分帶寬沒法證據,可以用于DNN的局部神經元,因為同一層的本地神經元不通信
- Torus: 解決了mesh不對稱問題,缺點是長鏈路布局布線難
- flatten butterfly: 利用高基數路由器來減少跳數,但路由器更復雜,不適用于大規模DNN
- fat tree: 更適合廣播,但根部鏈路容易成為瓶頸,且任何一個結點都是不可替代,容錯率差點
- star: router基數大,也存在單點故障問題,更適合與其他類型的拓撲結合使用
- CMesh: 相比于mesh,減少了兩層之間通信的跳數
總結
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