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國產(chǎn)芯上運行TINYMAXI輕量級的神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)推理庫-米爾基于芯馳D9國產(chǎn)商顯板

http://casecurityhq.com 2024-07-09 17:26 來源:米爾電子

本篇測評由與非網(wǎng)的優(yōu)秀測評者“短笛君”提供。本文將介紹基于米爾電子MYD-YD9360商顯板(米爾基于芯馳D9360國產(chǎn)開發(fā)板)的TinyMaxi輕量級的神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)推理庫方案測試。

算力測試

TinyMaix 是面向單片機的超輕量級的神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)推理庫,即 TinyML 推理庫,可以讓你在任意單片機上運行輕量級深度學習模型~ 開源地址:

https://github.com/sipeed/TinyMaix

搭建的環(huán)境為編譯的Ubuntu18.04 已經(jīng)預(yù)裝好cmake make工具由于魔法網(wǎng)絡(luò)原因,這里提前下載好tar包到宿主機上,然后傳輸?shù)桨蹇ㄖ薪鈮?/p>

•    查看cmake版本

cmake -version

•    查看make版本

make -version

確認文件路徑,盡量不要拷貝到有權(quán)限的路徑下

自帶示例

文件結(jié)構(gòu)

MNIST示例

MNIST是手寫數(shù)字識別任務(wù)

cd到examples/mnist目錄下 使用mkdir build && cd build 命令切換到build文件夾下

cmake ..make./ mnist

cmake生成構(gòu)建系統(tǒng)

使用make構(gòu)建可執(zhí)行文件然后運行

可以看到輸出信息

MNIST 示例默認未使用任何指令加速,運行了一張 28×28 的手寫數(shù)字模擬圖像,共消耗了 0.114 毫秒

MBNET示例

mbnet 是適用于移動設(shè)備的簡單圖像分類模型。

•    切換到 /examples/mbnet 目錄:

•    修改 main.c 文件

•    創(chuàng)建 build 文件夾并切換

•    使用 cmake 命令生成構(gòu)建系統(tǒng)

•    使用 make 命令構(gòu)建系統(tǒng),生成可執(zhí)行文件

•    運行可執(zhí)行文件,執(zhí)行效果如下

•    MBNET 示例運行輸入了一張 96×96×3 的 RGB 圖像,輸出 1000 分類,共消耗了 16.615 毫秒

運行cifar10 demo

米爾電子MYD-YD9360商顯板

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