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ONE

跨平台设备内神经网络推理引擎

ONE (On-device Neural Engine) 是一个开源的高性能神经网络推理框架,专为设备端部署而设计。它能在CPU、GPU、DSP和NPU等多种处理器上执行神经网络模型推理。ONE基于Linux内核,兼容Ubuntu、Tizen和Android等操作系统,并提供统一的编译器工具链,支持TensorFlow、PyTorch等主流框架训练的模型。

nn-Meter - 准确预测深度神经网络边缘设备推理延迟的系统
Githubnn-Meter延迟预测开源项目深度学习神经网络边缘计算
nn-Meter是一个用于预测深度神经网络模型在边缘设备上推理延迟的系统。其核心是将模型推理分解为内核级别进行预测。系统在26000个模型的数据集上评估了4个主流平台,在移动CPU、GPU和VPU上达到较高预测精度。无需部署即可预测延迟,可用于硬件感知的神经架构搜索,并支持构建自定义设备的延迟预测器。
TIM-VX - 神经网络加速部署框架 支持多种AI硬件
GithubNPU加速TIM-VX开源项目张量运算深度学习框架神经网络
TIM-VX是一个开源的神经网络部署框架,支持150多种算子和多种硬件平台。它具有简化的C++ API、动态图构建和形状推断功能,可作为多种深度学习框架的后端。TIM-VX简化了AI应用的开发和部署流程,适用于Android NN、TensorFlow Lite等多种环境。
bolt - 增强深度学习模型部署的高效轻量级库
BoltGithub华为开源项目推理精度模型转换深度学习
Bolt是一款轻量级深度学习库,旨在提升模型部署效率。它支持Caffe、ONNX、TFLite和Tensorflow的模型转换,提供从FP32到1-BIT的多种推理精度,并适用于ARM和X86 CPU以及多种GPU。该库在华为多个部门广泛应用,具备高性能、丰富的图优化和高效的线程亲和性设置,提升时序数据处理效率。
uTensor - 基于TensorFlow,专为Arm设备优化的轻量级机器学习推理框架
ArmGithubTensorFlowuTensor嵌入式系统开源项目机器学习
uTensor是一个基于TensorFlow,专为Arm设备优化的轻量级机器学习推理框架。其核心运行时库仅有约2KB大小,提供模块化架构、低功耗执行、便捷调试和高效错误处理等功能。通过重构代码和工具,uTensor提升了模型修改和扩展的易用性,并支持高性能操作符和内存管理方案,确保系统运行的安全性和可靠性。
Embedded-Neural-Network - 深度神经网络压缩与加速技术综述
Github剪枝开源项目模型量化硬件加速器神经网络压缩稀疏化
Embedded-Neural-Network项目汇集了减小深度神经网络模型大小和加速ASIC/FPGA应用的前沿研究。内容涵盖网络压缩、硬件加速等领域,包括参数共享、知识蒸馏、定点训练、稀疏正则化和剪枝等技术。项目还整理了相关教程和重要会议论文。
onedev - 一体化Git服务器平台 提供CI/CD、看板和包管理
CI/CDGithubGit服务器代码搜索安全扫描开源项目看板
OneDev是一个综合性Git服务器平台,整合了CI/CD、看板和包管理功能。它具备代码搜索导航、安全合规扫描、代码注释、讨论、保护规则、自动化看板、自定义工作流、服务台和时间跟踪等功能。该平台提供易配置的CI/CD系统,支持多种执行器和调试工具。OneDev还包含包注册表、深度集成、项目树组织、智能查询和仪表板等特性,并支持高可用性和可扩展性。凭借其高效、轻量和稳定的特点,OneDev特别适合中小型项目的开发需求。
ai-edge-torch - PyTorch模型转TensorFlow Lite的开源解决方案
AI Edge TorchGithubPyTorchTensorFlow Lite开源项目模型转换移动设备部署
ai-edge-torch是一个开源Python库,用于将PyTorch模型转换为TensorFlow Lite格式。它支持在Android、iOS和IoT设备上本地运行模型,提供广泛的CPU支持和初步的GPU、NPU支持。该项目还包含生成式API,用于优化大型语言模型在设备端的性能。ai-edge-torch与PyTorch紧密集成,为边缘AI开发提供了实用的工具。
onnx2tflite - 优化ONNX模型到TensorFlow Lite的转换工具,具备高一致性和自动通道对齐功能
GithubKerasONNXPyTorchTFLite开源项目转换
onnx2tflite工具实现从ONNX到TensorFlow Lite和Keras的快速高效模型转换。它具备高一致性,平均误差低于1e-5,速度比其他工具提高30%。支持自动转换PyTorch和TensorFlow格式,并能输出FP16和UINT8定量模型。用户还可以自定义操作符,提升模型转换和部署的灵活性。
nncase - 神经网络编译器 优化AI加速器性能
AI加速器GithubK230nncase开源项目模型量化神经网络编译器
nncase是专为AI加速器设计的神经网络编译器,支持多输入输出和多分支结构。它采用静态内存分配,提供算子融合优化,支持浮点和uint8量化推理,以及基于校准数据集的后量化。nncase支持零拷贝加载平面模型,适用于K230、K510和K210等芯片。它提供丰富的操作符支持、使用指南和示例,以及完整的生态系统资源,有助于高效部署AI模型。
onnx-mlir - 基于LLVM/MLIR的高性能神经网络编译器
GithubLLVMONNXONNX-MLIR人工智能开源项目编译器
ONNX-MLIR是一个开源编译器项目,旨在将ONNX神经网络模型转换为高效的可执行代码。该项目基于LLVM/MLIR技术,实现了ONNX标准,并提供ONNX方言、编译器接口、驱动程序和多语言运行时环境。ONNX-MLIR支持Linux、macOS和Windows等多个平台,并提供Docker镜像以简化开发和部署流程。通过优化ONNX图,ONNX-MLIR能够生成性能卓越的神经网络实现。
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