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KSC 2020

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한글제목(Korean Title) ReLU가 합성된 행렬 곱 연산의 부분 생략을 통한 딥 러닝 모델 추론 시간 개선
영문제목(English Title) Improving Performance of Deep Learning Model Inference with Partial Skip of ReLU-fused Matrix Multiplication Operation
저자(Author) 안건주   서지원   Gunjoo Ahn   Jiwon Seo  
원문수록처(Citation) VOL 47 NO. 02 PP. 0757 ~ 0759 (2020. 12)
한글내용
(Korean Abstract)
최근 딥 러닝의 활용 분야가 넓어지고 있는 추세이며, 많은 파라미터들을 가지고 있는 딥 러닝 모델들이 좋은 성능을 보이는 있다. 그리고 필연적으로 크기가 큰 모델을 이용한 딥 러닝 추론은 긴 시간을 요구한다. 본 논문은 딥 러닝 추론을 할 때, 활성화 함수인 Rectified Linear Unit과 행렬 곱을 융합을 하고, 두 연산과정에서 계산할 출력 값의 부호를 미리 예측하여 계산의 양을 줄인다. 계산의 양을 줄였음에도 정확도를 거의 해치지 않는 선에서 추론 시간을 절약하는 방안을 제안한다.
영문내용
(English Abstract)
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