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MARC状态:审校 文献类型:中文图书 浏览次数:7

题名/责任者:
嵌入式深度学习:算法和硬件实现技术/(比)伯特·穆恩斯(Bert Moons),(美)丹尼尔·班克曼(Daniel Bankman),(比)玛丽安·维赫尔斯特(Marian Verhelst)著 汪玉,陈晓明译
出版发行项:
北京:机械工业出版社,2021
ISBN及定价:
978-7-111-68807-5/CNY99.00
载体形态项:
221页:图;26cm
并列正题名:
Embedded deep learing:Algorithms,architectures and circuits for always-on neural network processing
其它题名:
算法和硬件实现技术
丛编项:
IC设计与嵌入式系统开发丛书
个人责任者:
(比) 穆恩斯 (Moons, Bert) 著
个人责任者:
(美) 班克曼 (Bankman, Daniel) 著
个人责任者:
(比) 维赫尔斯特 (Verhelst, Marian) 著
个人次要责任者:
汪玉
个人次要责任者:
陈晓明
学科主题:
机器学习
中图法分类号:
TP181
中图法分类号:
TP18
出版发行附注:
本书中文简体字版由Springer授权机械工业出版社独家出版。
责任者附注:
伯特·穆恩斯 (Bert Moons),Synopsys公司硬件设计架构师,重点研究嵌入式深度学习应用的能量可扩展和运行时适应性数字电路。
责任者附注:
丹尼尔·班克曼 (Daniel Bankman),研究方向为机器学习的混合信号处理、智能设备中节能和推理方面的算法、架构和电路设计。
责任者附注:
玛丽安·维赫尔斯特 (Marian Verhelst),鲁汶大学电气工程系微电子和传感器实验室教授,DATE会议执行委员会成员,IEEE ESSCIRC和ISSCC执行委员会成员。研究方向为嵌入式机器学习、节能硬件加速器、自适应电路、低能耗传感器等。
责任者附注:
汪玉,清华大学电子工程系长聘教授、系主任,清华大学信息科学技术学院副院长,清华大学天津电子信息研究院院长。
书目附注:
有书目和索引(第212-221页)
提要文摘附注:
本书介绍了实现嵌入式深度学习的算法和硬件实现技术。作者描述了应用、算法、电路级的协同设计方法,这些方法有助于实现降低深度学习算法计算成本的目标。这些技术的影响显示在四个用于嵌入式深度学习的硅原型中。
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索书号 条码号 年卷期 校区—馆藏地 书刊状态 还书位置
TP18/93 504739448   企事业学校—党校     可借 党校
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