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基于FPGA的卷积神经网络训练系统及方法[发明专利]

来源:华佗小知识
专利内容由知识产权出版社提供

专利名称:基于FPGA的卷积神经网络训练系统及方法专利类型:发明专利

发明人:张敏,魏小淞,李林鹏,赵伟,秦红波,王海申请号:CN201910060523.8申请日:20190122公开号:CN109902802A公开日:20190618

摘要:本发明涉及一种基于FPGA的卷积神经网络训练系统及方法,系统包括:核心处理模块,用于提供第一训练集数据并初始化卷积神经网络的第一网络参数,以及接收第二网络参数误差;输入数据转换模块,用于分别对第一训练集数据和第一网络参数进行处理得到第二训练集数据和第二网络参数;前向计算引擎模块,用于对第二训练集数据和第二网络参数进行处理得到隐层数据和预测误差;反向计算引擎模块,用于对隐层数据、第二网络参数和预测误差进行处理得到第一网络参数误差;输出数据转换模块,用于对第一网络参数误差进行处理得到第二网络参数误差。该系统不仅实现了前向传播计算和反向传播计算的同时运行,还减少对公共数据总线的占用以及存储带宽的需求。

申请人:西安电子科技大学

地址:710071 陕西省西安市太白南路2号

国籍:CN

代理机构:西安嘉思特知识产权代理事务所(普通合伙)

代理人:张捷

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