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耐高溫材料批發生產基地

  • 公司: 越泰新材料(朝陽市分公司)
  • 價格:電聯
  • 聯系人:龍經理
  • 更新時間:2025-06-16 08:39:15 ip歸屬地:朝陽,天氣:小雨轉晴,溫度:14-24 瀏覽次數:1
  • 所在地:朝陽
  • 標題:耐高溫材料批發生產基地
  • 來源: yuetai
耐高溫材料批發生產基地
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  • 耐高溫材料批發生產基地
				 


以下是:遼寧省朝陽市耐高溫材料批發生產基地的產品參數
產品價格11/斤
發貨期限3天
供貨總量10噸
運費說明物流
小起訂25KG
質量等級A
產品品牌進口
產品規格25KG包裝
發貨城市東莞上海
可售賣地全國
范圍耐高溫材料批發生產基地塑膠米供應范圍覆蓋遼寧省 朝陽市 沈陽市、大連市、鞍山市、撫順市、本溪市、丹東市、錦州市、營口市、阜新市、遼陽市、盤錦市、鐵嶺市、葫蘆島市 雙塔區、龍城區、建平縣、北票市、凌源市等區域。
耐高溫材料批發生產基地,越泰新材料(朝陽市分公司)yuetai34781-76為您提供耐高溫材料批發生產基地,聯系人:龍經理,發貨地:樟木頭塑膠市場三期。 遼寧省,朝陽市 1984年6月30日,朝陽市升為省轄市。朝陽是中國東北與中原地區政治、經濟、文化交流的樞紐地帶,是多民族的東北歷史名城和歷代塞外戰略要地。十六國時期慕容鮮卑始建龍城(朝陽城前身)為三燕都城,北魏至隋唐時期設營州,遼金時期置興中府,元代設興中州,明洪武年間置營州衛,清末置朝陽府。朝陽東連沈陽都市圈,南臨渤海之濱,西接京津冀經濟圈,北依內蒙古腹地,是東北地區重要門戶之一。三燕王朝均以龍城(朝陽)為都城或陪都,因此龍城又被稱為“三燕古都”。三燕時期所形成的以馬具和步搖等為代表的文化被稱為“三燕文化”。境內有鳥化石地質公園、鳳凰山、大黑山、浴龍谷等景點。

以下是耐高溫材料批發生產基地的現場實拍視頻,讓您更好地了解產品的優點和特點不容錯過。


以下是:遼寧朝陽耐高溫材料批發生產基地的圖文介紹


遼寧朝陽越泰新材料有限公司主要經營 塑膠米。 我們注重質量,確保公司出去的每一件產品都是保質保量的;我們也看重中價格,并且努力使客戶獲得優惠的價格;同時我們還注重服務,我們相信客戶需要的不僅僅是產品。期待與您長期合作,也希望與您合作愉快,真誠為你服務。



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深度學習飛速發展過程中,人們發現原有的處理器無法滿足神經網絡這種特定的大量計算,大量的開始針對這一應用進行專用芯片的設計。谷歌的張量處理單元(TensorProcessingUnit,后文簡稱TPU)是完成較早,具有代表性的一類設計,基于脈動陣列設計的矩陣計算加速單元,可以很好的加速神經網絡的計算。本系列文章將利用公開的TPUV1相關資料,對其進行一定的簡化、推測和修改,來實際編寫一個簡單版本的谷歌TPU,以更確切的了解TPU的優勢和局限性。動手寫一個簡單版的谷歌TPU系列目錄 拓展 TPU的邊界(規劃中) 重新審視深度神經網絡中的并行(規劃中)1.TPU設計分析 人工神經網絡中的大量乘加計算(譬如三維卷積計算)大多都可以歸納成為矩陣計算。而之前有的各類處理器,在其硬件底層完成的是一個(或多個)標量/向量計算,這些處理器并沒有充分利用矩陣計算中的數據復用;而GoogleTPUV1則是專門針對矩陣計算設計的功能強大的處理單元。參考Google公開的論文In-DatacenterPerformanceAnalysisofaTensorProcessingUnit,TPUV1的結構框圖如下所示 結構框圖中受矚目的是巨大的MatrixMultiplyUnit,共計64K的MAC可以在700MHz的工作頻率下提供92Tint8Ops的性能。這樣一個陣列進行矩陣計算的細節將會在進行更進一步的闡述。TPU的設計關鍵在于充分利用這一乘加陣列,使其利用率盡可能高。 結構圖中其他的部分基本都是為盡可能跑滿這個矩陣計算陣列服務的,據此有以下設計 因此從硬件設計上來看,只要TPUops/WeightByte達到1400左右,理論上TPU就能以接近的效率進行計算。但在實際運行過程中,訪存和計算之間的調度,讀寫之間的依賴關系(譬如ReadAfterWrite,需要等寫完才能讀),指令之間的流水線和空閑周期的處理都會在一定程度影響實際的性能。 為此,TPU設計了一組指令來控制其訪問存和計算,主要的指令包括 所有的設計都是為了讓矩陣單元不閑下來,設計希望所有其他指令可以被MatrixMultiply指令所掩蓋,因此TPU采用了分離數據獲取和執行的設計(Decoupled-access/execute),這意味著在發出Read_Weights指令之后,MatrixMultiply就可以開始執行,不需要等待Read_Weight指令完成;如果Weight/Activation沒有準備好,matrixunit會停止。 需要注意的是,一條指令可以執行數千個周期,因此TPU設計過程中沒有對流水線之間的空閑周期進行掩蓋,這是因為由于Pipline帶來的數十個周期的浪費對終性能的影響不到1%。 關于指令的細節依舊不是特別清楚,更多細節有待討論補充。2.TPU的簡化 實現一個完整的TPU有些過于復雜了,為了降低工作量、提高可行性,需要對TPU進行一系列的簡化;為做區分,后文將簡化后的TPU稱為SimpleTPU。所有的簡化應不失TPU本身的設計理念。 TPU中為了進行數據交互,存在包括PCIEInterface、DDRInterface在內的各類硬件接口;此處并不考慮這些標準硬件接口的設計,各類數據交互均通過AXI接口完成;僅關心TPU內部計算的實現,更準確的來說,SimpleTPU計劃實現TPUcore,即下圖紅框所示。 由于TPU的規模太大,乘法器陣列大小為256×256,這會給調試和綜合帶來極大的困難,因此此處將其矩陣乘法單元修改為32×32,其余數據位寬也進行相應修改,此類修改包括ResourceTPUSimpleTPUMatrixMultiplyUnit256*25632*32AccumulatorsRAM4K*256*32b4K*32*32bUnifiedBuffer96K*256*8b16K*32*8b 由于WeightFIFO實現上的困難(難以采用C語言描述),Weight采用1K*32*8b的BRAM存放,Pingpang使用; 由于MatrixMultiplyUnit和Accumulators之間的高度相關性,SimpleTPU將其合二為一了; 由于Activation和Normalized/Pool之間的高度相關性,SimpleTPU將其合二為一了(TPU本身可能也是這樣做的),同時只支持RELU函數; 由于并不清楚SystolicDataSetup模塊到底進行了什么操作,SimpleTPU將其刪除了;SimpleTPU采用了另一種靈活而又簡單的方式,即通過地址上的設計,來完成卷積計算; 由于中間結果和片外緩存交互會增加instruction生成的困難,此處認為計算過程中無需訪問片外緩存;(這也符合TPU本身的設計思路,但由于UnifiedBuffer大小變成了1/24,在這一約束下只能夠運行更小的模型了) 由于TPUV1并沒有提供關于ResNet中加法操作的具體實現方式,SimpleTPU也不支持ResNet相關運算,但可以支持channelconcate操作;(雖然有多種方式實現ResidualConnection,但均需添加額外邏輯,似乎都會破壞原有的結構) 簡化后的框圖如下所示,模塊基本保持一致 3.基于XilinxHLS的實現方案 一般來說,芯片開發過程中多采用硬件描述語言(HardwareDescriptionLanguage),譬如VerilogHDL或者VHDL進行開發和驗證。但為了提高編碼的效率,同時使得代碼更為易懂,SimpleTPU試圖采用C語言對硬件底層進行描述;并通過HLS技術將C代碼翻譯為HDL代碼。由于之前使用過XilinxHLS工具,因此此處依舊采用XilinxHLS進行開發;關于XilinxHLS的相關信息,可以參考高層次綜合(HLS)-簡介,以及一個簡單的開發實例。 雖然此處選擇了XilinxHLS工具,但據我所了解,HLS可能并不適合完成這種較為復雜的IP設計。盡管SimpleTPU已經足夠簡單,但依舊無法在一個函數中完成所有功能,而HLS并不具有函數間相對復雜的描述能力,兩個模塊之間往往只能是調用關系或者通過FIFOChannel相連。但由于HLS易寫、易讀、易驗證,此處依舊選擇了HLS,并通過一些手段規避掉了部分問題。真實應用中,采用HDL或者HDL結合HLS進行開發是更為合適的選擇。 按規劃之后將給出兩個關鍵計算單元的實現,以及控制邏輯和指令的設計方法; 將給出一個實際的神經網絡及其仿真結果和分析。


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