”TVM深度学习编译器“ 的搜索结果

     另一部分是schedule: 也即是代码层面对这些数学逻辑实现的调度层面的东西,比如我的for循环如何设计,中间变量如何存储,cache命中率如何,寄存器访问如何设置.是否有两步合并做一步的更高效的操作....

     深度学习编译器学习笔记和实践体会 - 知乎 (zhihu.com) 初识XLA - 知乎 (zhihu.com) XLA:优化机器学习编译器 | TensorFlow (google.cn) TVM: Deep Learning模型的优化编译器(强烈推荐, 附踩坑记录) - 知乎 ...

     深度学习编译器强调优化,深度学习推理框架强调部署 深度学习编译器实现了从深度学习框架(tensorflow等等)到部署到硬件的过程。 编译器其实跟推理框架很相近 编译器scheduler的作用...

     点击上方“小白学视觉”,选择加"星标"或“置顶”重磅干货,第一时间送达仅作分享,不代表本公众号立场,侵权联系删除转载于:知乎黄浴博士,https://zhuanlan.zhihu.com/p/139552817,已获授权arXiv上面看到的综述...

     TVM(TVM stack)是一个深度学习和机器学习的通用端到端支持库和编译器堆栈,旨在为深度学习模型的开发、优化和部署提供全面的支持。TVM的整体架构包括以下几个关键组件:前端(Frontend):TVM支持多种深度学习框架...

     4月底的时候,花了一天时间安装TVM这个东西。那时,上来就弄TVM 0.8的版本,但因为具体安装的流程不是很懂,所以出现了一些莫名其妙的问题。后来,直接改用TVM0.6版本,一路顺风。 但,今天(5月7日)时,打算仔细看...

     诸如 Tensorflow、PyTorch 和 Apache MxNet 等深度学习框架为深度学习的快速原型设计和模型部署提供了强大的工具箱。不幸的是,它们的易用性通常以碎片化为代价:这仅限于单独使用每个框架。垂直整合使得开发流程...

     深度学习编译器 学习笔记 0x01 A Unified Optimization Approach for CNN Model Inference on Integrated GPUs 论文理解深度学习编译器 学习笔记 0x01一、简介二、背景1.集成GPUs2.边缘CNN模型推理3.现有统一优化...

     TVM是一个开源的机器学习编译器框架,旨在优化深度学习模型在各种硬件平台上的运行速度和效率。由PyTorch团队维护的这个项目,融合了静态编译的智慧与动态执行的优点,为开发者提供了一种高效、灵活的方式来部署和...

TVM概述

标签:   TVM

     TVM TVM是陈天奇领导的一个DL加速框架项目。它处于DL框架(如tensorflow、pytorch)和硬件后端(如CUDA、OpenCL)之间,兼顾了前者的易用性和后者的执行效率。 官网: https://tvm.apache.org/ 代码: ...

     DLPack构建跨框架的深度学习编译器 Tensorflow,PyTorch和ApacheMxNet等深度学习框架提供了一个功能强大的工具包,可用于快速进行原型设计和部署深度学习模型。易用性通常是以碎片为代价的:孤立地使用每个框架是很...

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