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Live预告| 清微智能CTO《可重构计算芯片的技术原理及实现难点》

本文作者:吴京鸿 2019-07-04 11:39
导语:清微智能通过可重构架构来提升AI芯片的能效比,在保证AI计算效率和精度前提下降低功耗。

Live预告| 清微智能CTO《可重构计算芯片的技术原理及实现难点》


AI芯片在整个智能网联的落地中起着重要的作用,清微智能通过可重构架构来提升AI芯片的能效比,在保证AI计算效率和精度前提下降低功耗。

 

那什么是可重构架构?选择用可重构计算架构的原因是什么呢?基于可重构计算架构的软件定义芯片允许硬件架构功能随软件变化而变化,可实现更灵活的芯片设计,同时也具备处理器的通用性和ASIC的高性能和低能耗,被一些专家认为是AI通用芯片的出路。

 

「大咖Live」第49讲,「AI投研邦」邀请到清微智能CTO欧阳鹏,本期将带来关于《可重构计算芯片的技术原理及实现难点》的主题直播分享,带我们了解可重构计算芯片的技术的实现与落地经验,以下是本期直播相关内容:

 

Live信息

时间:2019年7月05日(本周五)晚20:00-21:00;

主题:可重构计算芯片的技术原理及实现难点;

主讲者: 欧阳鹏,清微智能CTO;

 

 

嘉宾介绍

欧阳鹏,清微智能CTO;

 

清华大学微电子研究所博士。TCAS-I、TCAS-II、TCSVT等期刊审稿人。十余年算法和计算架构研究设计经验,是可重构架构的重要参与人。先后负责多款芯片的设计流片,包括面向计算机视觉的Lasa芯片,面向人工智能应用中物体的thinker系列芯片。

 

欧阳鹏先后在JSSC,TC, TCAD,TCAS I等期刊发表学术论文五十余篇,申请专利二十余项。受邀出席DAC,VLSI,CICC,DATE,FCCM,ICPR,WACV等多个国际顶级会议。参与国家863,国家核高基,清华-帝国理工国际研究,清华-紫光横向等重大项目研发,获得“教育部科技成果鉴定完成者认证”、2017 ISLPED design contest finalist 、DAC2019 Low-Power Object Detection Challenge亚军等荣誉。

 

 

分享提纲

一、 什么是可重构芯片;

二、 可重构芯片的特点及实现原理;

三、 关键技术及设计难点;

四、 目前的产品成果。

 

参与方式

转发下面海报到朋友圈便可添加助教小慕微信(moocmm)索要观看码,免费参与本场直播! (雷锋网AI投研邦会员全年直接参与)

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