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深度学习模型Intel与ARM部署性能分析,Intel和ARM CPU上CNN计算速度差距分析。

發(fā)布時間:2024/1/18 410 豆豆
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深度學習模型部署性能分析,Intel和ARM CPU上CNN計算速度差距分析。

    • 一、 模型部署CPU性能分析
      • 1.1 開發(fā)階段CPU—Intel X86架構(gòu)
      • 1.2 測試階段CPU—ARM架構(gòu)
      • 1.3 模型出現(xiàn)性能偏差的分析
    • 二、Intel v.s. ARM CPU各項性能測試實驗
      • 2.1 多核多個intel CPU測試
        • 結(jié)論與現(xiàn)象分析
      • 2.2 純單核心CPU計算性能測試
    • 三、補充支撐材料
      • 3.1 參考資料
      • 3.2 測試小技巧

前言:一般的深度學習項目,訓練時為了加快速度,會使用多GPU分布式訓練。但在部署推理時,為了降低成本,往往使用單個GPU機器甚至嵌入式平臺(比如 NVIDIA Jetson)進行部署,部署端也要有與訓練時相同的深度學習環(huán)境,如caffe,TensorFlow等。由于訓練的網(wǎng)絡(luò)模型可能會很大(比如

總結(jié)

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