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講演抄録/キーワード
講演名 2022-03-07 15:05
スパイキングニューラルネットワークの高速低エネルギー推論に向けた動的閾値調整手法
羽原丈博粟野皓光京大VLD2021-87 HWS2021-64
抄録 (和) 従来のSNN ではニューロン発火の起こりやすさを決める閾値を固定していたため,過剰もしくは過少なニューロン発火に伴う情報伝達劣化が発生していた.その結果として推論時間や消費エネルギーの増大を招いていた.そこで本論文では,過剰もしくは過少な発火を抑えるべく,推論時に動的に閾値を変化させる方法を提案する.閾値の変化方法として,指数関数的に閾値を増加もしくは減少させる指数増加・減少スケジューラと,閾値を振動させながら,その振幅を指数関数的に減衰させる指数的減衰余弦スケジューラの3 つを取り上げ,各々の推論時間とエネルギー削減効果を検証した.その結果,指数的減衰余弦スケジューラに従って閾値を動的に変化させることで,推論時間を60.4%,消費エネルギーを79.6%削減できることを示した. 
(英) Conventional SNNs have fixed thresholds that determine the possibility of neuron firing, resulting in degradation of information transfer due to excessive or insufficient neuron firing. As a result, the inference time and energy consumption increased. This thesis proposes a method of dynamically changing the threshold during inference to suppress excessive or insufficient firing. To this end, three methods of changing the threshold are discussed: the exponential increase/decrease scheduler, which increases or decreases the threshold exponentially, and the exponential decay cosine scheduler, which oscillates the threshold and decays its amplitude exponentially. The results show that dynamically changing the threshold according to the exponentially decaying cosine scheduler can reduce inference time by 60.4% and energy consumption by 79.6%.
キーワード (和) スパイキングニューラルネットワーク / 人工ニューラルネットワーク / / / / / /  
(英) spiking neural network / artificial neural network / / / / / /  
文献情報 信学技報, vol. 121, no. 412, VLD2021-87, pp. 57-62, 2022年3月.
資料番号 VLD2021-87 
発行日 2022-02-28 (VLD, HWS) 
ISSN Online edition: ISSN 2432-6380
著作権に
ついて
技術研究報告に掲載された論文の著作権は電子情報通信学会に帰属します.(許諾番号:10GA0019/12GB0052/13GB0056/17GB0034/18GB0034)
PDFダウンロード VLD2021-87 HWS2021-64

研究会情報
研究会 VLD HWS  
開催期間 2022-03-07 - 2022-03-08 
開催地(和) オンライン開催 
開催地(英) Online 
テーマ(和) システムオンシリコンを支える設計技術, ハードウェアセキュリティ, 一般 
テーマ(英) Design Technology for System-on-Silicon, Hardware Security, etc. 
講演論文情報の詳細
申込み研究会 VLD 
会議コード 2022-03-VLD-HWS 
本文の言語 日本語 
タイトル(和) スパイキングニューラルネットワークの高速低エネルギー推論に向けた動的閾値調整手法 
サブタイトル(和)  
タイトル(英) Low-Energy and Fast Inference Method for Spiking Neural Networks Using Dynamic Threshold Adjustment 
サブタイトル(英)  
キーワード(1)(和/英) スパイキングニューラルネットワーク / spiking neural network  
キーワード(2)(和/英) 人工ニューラルネットワーク / artificial neural network  
キーワード(3)(和/英) /  
キーワード(4)(和/英) /  
キーワード(5)(和/英) /  
キーワード(6)(和/英) /  
キーワード(7)(和/英) /  
キーワード(8)(和/英) /  
第1著者 氏名(和/英/ヨミ) 羽原 丈博 / Takehiro Habara / ハバラ タケヒロ
第1著者 所属(和/英) 京都大学 (略称: 京大)
Kyoto University (略称: Kyoto Univ.)
第2著者 氏名(和/英/ヨミ) 粟野 皓光 / Hiromitsu Awano / アワノ ヒロミツ
第2著者 所属(和/英) 京都大学 (略称: 京大)
Kyoto University (略称: Kyoto Univ.)
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講演者 第1著者 
発表日時 2022-03-07 15:05:00 
発表時間 25分 
申込先研究会 VLD 
資料番号 VLD2021-87, HWS2021-64 
巻番号(vol) vol.121 
号番号(no) no.412(VLD), no.413(HWS) 
ページ範囲 pp.57-62 
ページ数
発行日 2022-02-28 (VLD, HWS) 


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