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PAI-FCNN: FPGA Based Inference System for Complex CNN Models., , , , , , , , , und 1 andere Autor(en). ASAP, Seite 107-114. IEEE, (2019)Auto-Parallelizing Large Models with Rhino: A Systematic Approach on Production AI Platform., , , , , , , , , und . CoRR, (2023)Optimizing distributed training deployment in heterogeneous GPU clusters., , , , , , , , und . CoNEXT, Seite 93-107. ACM, (2020)DISC: A Dynamic Shape Compiler for Machine Learning Workloads., , , , , , , , , und . EuroMLSys@EuroSys, Seite 89-95. ACM, (2021)Expediting Distributed DNN Training with Device Topology-Aware Graph Deployment., , , , , und . CoRR, (2023)Accelerating large-scale distributed neural network training with SPMD parallelism., , , , und . SoCC, Seite 403-418. ACM, (2022)PAI-FCNN: FPGA Based CNN Inference System., , , , , , , , , und 1 andere Autor(en). FPGA, Seite 184. ACM, (2019)Optimizing DNN Compilation for Distributed Training with Joint OP and Tensor Fusion., , , , , , , , und . CoRR, (2022)DAPPLE: a pipelined data parallel approach for training large models., , , , , , , , , und 3 andere Autor(en). PPoPP, Seite 431-445. ACM, (2021)HAP: SPMD DNN Training on Heterogeneous GPU Clusters with Automated Program Synthesis., , , , , und . EuroSys, Seite 524-541. ACM, (2024)