模型量化方法、装置、电子设备及存储介质

    公开(公告)号:CN117574966A

    公开(公告)日:2024-02-20

    申请号:CN202311552181.4

    申请日:2023-11-21

    Abstract: 本申请公开一种模型量化方法,包括:获取当前网络层的权重矩阵,对权重矩阵进行划块得到多个权重块;对多个权重块内的权重绝对值按列排序重组得到多个目标权重块;根据每个目标权重块的量化偏差和量化阈值确定每个目标权重块的量化精度;根据多个目标权重块在量化前后的权重分布偏差和分布阈值对量化阈值进行调节以获取多个目标权重块的目标量化精度;根据多个目标权重块的目标量化精度对多个目标权重块进行量化得到多个量化权重块;采用按位交错的映射方式将多个量化权重块映射到多个交叉阵列单元上。本申请还提供一种模型量化装置、电子设备及存储介质,可以灵活选择权重的位宽,在保证压缩效率的同时减少精度损失。

    4连体胸腺素α1基因序列及转基因番茄的制备方法

    公开(公告)号:CN101451137A

    公开(公告)日:2009-06-10

    申请号:CN200810041665.1

    申请日:2008-08-14

    Abstract: 一种4连体胸腺素α1基因序列及转基因番茄的制备方法,属于基因工程领域。本发明包括:根据植物偏爱密码子设计的编码具有生物活性胸腺素α1多肽的核苷酸序列,而且核苷酸序列与SEQ ID NO.2中从核苷酸第16-408位的核苷酸序列有至少75%的同源性;或者核苷酸序列能在中度严紧条件下与SEQ ID NO.2中从核苷酸第16-408位的核苷酸序列杂交。本发明还提供了一种利用植物系统表达胸腺素α1功能蛋白的方法。本发明的4×Tα1基因在真核细胞中表达产品对提高人体的免疫力,对预防和治疗人类重大疾病如肝炎、爱滋病、癌症和糖尿病方面具有重要作用及应用价值。

    多天线系统的导频信号生成和信道估计方法、系统、介质及设备

    公开(公告)号:CN114938319A

    公开(公告)日:2022-08-23

    申请号:CN202210343710.9

    申请日:2022-04-02

    Abstract: 本发明提供了一种多天线系统的导频信号生成和信道估计方法、系统、介质及设备,通过发射端生成经过非正交预编码的导频信号,来抑制发射天线之间的导频干扰,其中,导频信号的生成方法包括:根据公共导频序列的长度生成公共导频序列和由多个发射天线组成的非正交预编码序列集合;将公共导频序列与非正交预编码序列集合相乘,得到导频信号。本发明提出的导频信号生成方法/系统,以及信道估计方法/系统,可以有效解决传统多天线系统中,由于导频间正交设计而导致的导频开销倍增的问题;而与此同时,系统性能与采用传统正交设计的多天线系统相比,没有明显下降。

    模型量化方法、装置、电子设备及存储介质

    公开(公告)号:CN117574966B

    公开(公告)日:2024-10-25

    申请号:CN202311552181.4

    申请日:2023-11-21

    Abstract: 本申请公开一种模型量化方法,包括:获取当前网络层的权重矩阵,对权重矩阵进行划块得到多个权重块;对多个权重块内的权重绝对值按列排序重组得到多个目标权重块;根据每个目标权重块的量化偏差和量化阈值确定每个目标权重块的量化精度;根据多个目标权重块在量化前后的权重分布偏差和分布阈值对量化阈值进行调节以获取多个目标权重块的目标量化精度;根据多个目标权重块的目标量化精度对多个目标权重块进行量化得到多个量化权重块;采用按位交错的映射方式将多个量化权重块映射到多个交叉阵列单元上。本申请还提供一种模型量化装置、电子设备及存储介质,可以灵活选择权重的位宽,在保证压缩效率的同时减少精度损失。

    多天线系统的导频信号生成和信道估计方法、系统、介质及设备

    公开(公告)号:CN114938319B

    公开(公告)日:2023-12-08

    申请号:CN202210343710.9

    申请日:2022-04-02

    Abstract: 本发明提供了一种多天线系统的导频信号生成和信道估计方法、系统、介质及设备,通过发射端生成经过非正交预编码的导频信号,来抑制发射天线之间的导频干扰,其中,导频信号的生成方法包括:根据公共导频序列的长度生成公共导频序列和由多个发射天线组成的非正交预编码序列集合;将公共导频序列与非正交预编码序列集合相乘,得到导频信号。本发明提出的导频信号生成方法/系统,以及信道估计方法/系统,可以有效解决传统多天线系统中,由于导频间正交设计而导致的导频开销倍增的问题;而与此同时,系统性能与采用传统正交设计的多天线系统相比,没有明显下降。

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