[发明专利]一种分布式多层深度学习资源分配方法和装置有效
申请号: | 201711021439.2 | 申请日: | 2017-10-27 |
公开(公告)号: | CN107783840B | 公开(公告)日: | 2020-08-21 |
发明(设计)人: | 廖裕民;陈继晖 | 申请(专利权)人: | 瑞芯微电子股份有限公司 |
主分类号: | G06F9/50 | 分类号: | G06F9/50;G06N3/08;H04L29/08 |
代理公司: | 福州市景弘专利代理事务所(普通合伙) 35219 | 代理人: | 林祥翔;徐剑兵 |
地址: | 350003 福建省*** | 国省代码: | 福建;35 |
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摘要: | 本发明公开了一种分布式多层深度学习资源分配方法和装置,通过将运算电路从本地终端设备到云端服务器设备分为不同层次,针对不同的任务请求的运算量,将任务请求对应分配至不同层次的运算电路中进行运算,从而兼顾运算量与运算实时性,较好地解决了当前终端算力不足与用户对运算实时性要求的矛盾,提升了用户体验。 | ||
搜索关键词: | 一种 分布式 多层 深度 学习 资源 分配 方法 装置 | ||
【主权项】:
一种分布式多层深度学习资源分配装置,其特征在于,所述装置包括终端和服务器,所述终端包括任务需求确认单元、任务分配单元、记录单元、网络配置库存储单元、数据流分配单元、结果分析单元、本地神经网络单元;所述本地神经网络单元包括第一神经网络配置单元和第一可重构神经网络矩阵;所述记录单元包括网络结构记录单元和任务记录单元;所述服务器包括云端神经网络单元,所述云端神经网络单元包括第二神经网络配置单元和第二可重构神经网络矩阵;所述任务需求确认单元用于接收一个或多个任务请求;所述任务分配单元用于根据任务请求类型,确定从所述网络配置库存储单元中获取各个任务请求对应的神经网络结构参数配置信息并将神经网络结构参数配置信息与该参数配置信息对应的任务请求类型对应存储于网络结构记录单元;所述参数配置信息包括配置参数;所述任务分配单元还用于确定任务请求分配策略,并根据任务请求分配策略,将各个任务请求以及对应的神经网络结构配置参数发送至本地神经网络单元或云端神经网络单元,并将任务请求与处理任务请求的神经网络单元的标识信息对应存储于任务记录单元;所述第一神经网络配置单元用于根据接收到的神经网络结构配置参数配置第一可重构神经网络矩阵的参数初始值,并根据参数初始值进行神经网络训练,以及在训练完成后更新第一可重构神经网络矩阵的参数值;或者,所述第二神经网络配置单元用于根据接收到的神经网络结构配置参数配置第二可重构神经网络矩阵的参数初始值,并根据参数初始值进行神经网络训练,以及在训练完成后更新第二可重构神经网络矩阵的参数值;所述数据流分配单元用于接收待测数据,确定数据处理分配策略,并根据数据处理分配策略将待测数据分配至训练完成的第一可重构神经网络矩阵所在的本地神经网络单元或训练完成的第二可重构神经网络矩阵所在的云端神经网络单元;所述训练完成的第一可重构神经网络矩阵所在的本地神经网络单元或训练完成的第二可重构神经网络矩阵所在的云端神经网络单元对接收的待测数据进行运算,并将运算结果发送至结果分析单元;所述结果分析单元用于输出运算结果。
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