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東芝憑借超低功率神經(jīng)形態(tài)處理器推進(jìn)了深度學(xué)習(xí)

  •   東芝公司通過開發(fā)“時(shí)域神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)1”(TDNN)繼續(xù)履行其關(guān)于促進(jìn)物聯(lián)網(wǎng)和大數(shù)據(jù)分析的承諾,TDNN采用了超低功耗神經(jīng)形態(tài)半導(dǎo)體電路以執(zhí)行深度學(xué)習(xí)處理。不同于傳統(tǒng)的數(shù)字處理器,TDNN包含有大量的采用了東芝原創(chuàng)模擬技術(shù)的微小處理單元。我們?cè)?1月8日于日本舉行的A-SSCC?2016(2016年亞洲固態(tài)電路會(huì)議)會(huì)議上對(duì)TDNN作了報(bào)告,A-SSCC是由IEEE主辦的半導(dǎo)體電路技術(shù)國際會(huì)議?! ∩疃葘W(xué)習(xí)需要大量的計(jì)算,特別是在高性能處理器上執(zhí)行計(jì)算,需要消耗大量的電能。但是若要讓傳感器和智能手
  • 關(guān)鍵字: 東芝  TDNN  

淺談逆TDNN模型線性化功率放大器

  • 本文在抽頭延時(shí)神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)(TDNN)的基礎(chǔ)上,提出了一種可用于高功率放大器的數(shù)據(jù)捕獲、分析、建模和線性化的有效數(shù)字預(yù)畸變過程。利用基帶信號(hào)分析,對(duì)大功率RF放大器的記憶效應(yīng)進(jìn)行了識(shí)別與建模。

    當(dāng)前研究工作越來
  • 關(guān)鍵字: TDNN  模型  功率放大器  線性    
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