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[국내논문] FPGA상에서 스파이킹 뉴럴 네트워크 지원을 위한 모델 최적화
Model Optimization for Supporting Spiking Neural Networks on FPGA Hardware 원문보기

스마트미디어저널 = Smart media journal, v.11 no.2, 2022년, pp.70 - 76  

김서연 (인하대학교 인간중심검퓨팅연구소) ,  윤영선 (한남대학교 정보통신공학과) ,  홍지만 (숭실대학교 컴퓨터학부) ,  김봉재 (충북대학교 컴퓨터공학과) ,  이건명 (충북대학교 소프트웨어학과) ,  정진만 (인하대학교 컴퓨터공학과)

초록
AI-Helper 아이콘AI-Helper

클라우드 서버를 이용한 IoT 응용 개발은 네트워크로 연결된 하드웨어에 데이터 송수신 지연, 네트워크 트래픽, 실시간 처리 지원을 위한 비용 등의 문제가 발생한다. 엣지 클라우드 기반 플랫폼에서는 이러한 문제를 해결하기 위해 빠른 데이터 전달이 가능하도록 뉴로모픽 하드웨어를 사용할 수 있다. 본 논문에서는 FPGA상에서 스파이킹 뉴럴 네트워크를 위한 모델 최적화 기법을 제안한다. 뉴로모픽 하드웨어에 최적화된 네트워크 모델 파라미터를 자동 조정하는 것에 초점을 맞추었다. 정확도에 대한 사용자 요구사항을 기반으로 더 높은 성능을 보이도록 최적화를 수행한다. 성능 분석 결과, 기존의 오픈 프레임워크에서 지원하는 고정 기법과 달리 사용자의 요구사항을 모두 만족하였으며 수행시간 측면에서 더 높은 성능을 보였다.

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

IoT application development using a cloud server causes problems such as data transmission and reception delay, network traffic, and cost for real-time processing support in network connected hardware. To solve this problem, edge cloud-based platforms can use neuromorphic hardware to enable fast dat...

Keyword

참고문헌 (19)

  1. 장양자, "IoT 플랫폼 기술 동향," 정보과학회지, 제32권, 제6호, 19-24쪽, 2014년 6월 

  2. 김대영, 라현정, 김수동, "IoT 디바이스 이질성의 효율적 관리를 위한 프레임워크," 정보과학회논문지 : 소프트웨어 및 응용, 제41권, 제5호, 353-366쪽, 2014년 5월 

  3. 전종암, 김내수, 고정길, 박태준, 강호용, 표철식, "IoT 디바이스 제품 및 기술 동향," 한국통신학회지(정보와통신), 제31권, 제4호, 44-52쪽, 2014년 3월 

  4. 이승형, 한정수, 권진철, 김종원, "클라우드-네이티브 IoT-Cloud 서비스를 위한 마이크로서비스 구조기반의 서비스 합성 설계 및 검증," 정보과학회 컴퓨팅의 실제 논문지, 제26권, 제3호, 123-134쪽, 2020년 3월 

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  19. "NengoFPGA" https://www.nengo.ai/nengo-fpga/index.html (accessed Feb., 25,. 2022). 

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