[发明专利]一种卷积神经网络的压缩方法及其实现电路在审

专利信息
申请号: 202010624916.X 申请日: 2020-06-30
公开(公告)号: CN111832705A 公开(公告)日: 2020-10-27
发明(设计)人: 刘伟强;袁田;王成华 申请(专利权)人: 南京航空航天大学
主分类号: G06N3/04 分类号: G06N3/04;G06N3/063;G06N3/08
代理公司: 南京瑞弘专利商标事务所(普通合伙) 32249 代理人: 彭雄
地址: 211106 江*** 国省代码: 江苏;32
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摘要: 发明提出一种卷积神经网络的压缩方法及其实现电路,该方法包括步骤:(1)将卷积神经网络分为非剪枝层和剪枝层;(2)对整个卷积神经网络进行剪枝,然后重新训练,得到一个高精度的稀疏网络;(3)移除非剪枝层的权重掩膜;(4)对剪枝层进行渐进量化;(5)保持剪枝层权重不变,对非剪枝层进行线性量化,得到压缩后的卷积神经网络。该压缩方法能在保证高处理性能的情况下对卷积神经网络模型进行大幅压缩。针对此压缩方法,本发明还提出一种卷积神经网络的实现电路,包括:分布式非剪枝层硬件处理电路和剪枝层硬件处理电路,两个电路以流水线的方式共同实现卷积神经网络,以形成流水线的处理模式,大幅改善处理性能。
搜索关键词: 一种 卷积 神经网络 压缩 方法 及其 实现 电路
【主权项】:
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