Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

  • Projekty podpořené TA ČR
  • Významné projekty
  • Projekty s nejvyšší státní podporou
  • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

  • Takto najdu konkrétní +slovo
  • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
  • “Takto můžu najít celou frázi”

Approximate Computing Architectures

Identifikátory výsledku

  • Kód výsledku v IS VaVaI

    <a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F00216305%3A26230%2F22%3APU142941" target="_blank" >RIV/00216305:26230/22:PU142941 - isvavai.cz</a>

  • Výsledek na webu

    <a href="https://www.fit.vut.cz/research/publication/12568/" target="_blank" >https://www.fit.vut.cz/research/publication/12568/</a>

  • DOI - Digital Object Identifier

    <a href="http://dx.doi.org/10.1007/978-981-15-6401-7_27-1" target="_blank" >10.1007/978-981-15-6401-7_27-1</a>

Alternativní jazyky

  • Jazyk výsledku

    angličtina

  • Název v původním jazyce

    Approximate Computing Architectures

  • Popis výsledku v původním jazyce

    Approximate computing is an emerging computing paradigm for improving the efficiency of error-tolerant applications. It allows designers to trade a negligible amount of accuracy for significant efficiency gains. This chapter provides an overview of approximate computing and how it can be exploited to offer improved efficiency while satisfying the user-defined accuracy/quality constraints. First, an overview of techniques for approximating arithmetic hardware modules is presented. Then, methodologies for efficient design space exploration of approximate modules and for building approximate accelerators are covered. Apart from hardware-level approximations, the chapter also discusses different software-level approximations and how they can be integrated with hardware approximations in a cross-layer design flow for building efficient systems.

  • Název v anglickém jazyce

    Approximate Computing Architectures

  • Popis výsledku anglicky

    Approximate computing is an emerging computing paradigm for improving the efficiency of error-tolerant applications. It allows designers to trade a negligible amount of accuracy for significant efficiency gains. This chapter provides an overview of approximate computing and how it can be exploited to offer improved efficiency while satisfying the user-defined accuracy/quality constraints. First, an overview of techniques for approximating arithmetic hardware modules is presented. Then, methodologies for efficient design space exploration of approximate modules and for building approximate accelerators are covered. Apart from hardware-level approximations, the chapter also discusses different software-level approximations and how they can be integrated with hardware approximations in a cross-layer design flow for building efficient systems.

Klasifikace

  • Druh

    C - Kapitola v odborné knize

  • CEP obor

  • OECD FORD obor

    10201 - Computer sciences, information science, bioinformathics (hardware development to be 2.2, social aspect to be 5.8)

Návaznosti výsledku

  • Projekt

    <a href="/cs/project/GA21-13001S" target="_blank" >GA21-13001S: Automatizovaný návrh hardwarových akcelerátorů pro strojového učení zohledňující výpočetní zdroje</a><br>

  • Návaznosti

    P - Projekt vyzkumu a vyvoje financovany z verejnych zdroju (s odkazem do CEP)

Ostatní

  • Rok uplatnění

    2022

  • Kód důvěrnosti údajů

    S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Údaje specifické pro druh výsledku

  • Název knihy nebo sborníku

    Handbook of Computer Architecture

  • ISBN

    978-981-1564-01-7

  • Počet stran výsledku

    41

  • Strana od-do

    1-41

  • Počet stran knihy

    1000

  • Název nakladatele

    Springer Nature Singapore

  • Místo vydání

    Singapore

  • Kód UT WoS kapitoly