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Desarrollo y evaluación de los esquemas de paralelización de datos y de modelo para el entrenamiento de redes neuronales convolucionales

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Desarrollo y evaluación de los esquemas de paralelización de datos y de modelo para el entrenamiento de redes neuronales convolucionales

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Catalán Carbó, M. (2020). Desarrollo y evaluación de los esquemas de paralelización de datos y de modelo para el entrenamiento de redes neuronales convolucionales. http://hdl.handle.net/10251/149418

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Título: Desarrollo y evaluación de los esquemas de paralelización de datos y de modelo para el entrenamiento de redes neuronales convolucionales
Autor: Catalán Carbó, Mar
Director(es): Alonso Jordá, Pedro Dolz Zaragozá, Manuel Francisco
Entidad UPV: Universitat Politècnica de València. Departamento de Sistemas Informáticos y Computación - Departament de Sistemes Informàtics i Computació
Fecha acto/lectura:
2020-07-21
Fecha difusión:
Resumen:
[ES] En los últimos años, las Redes Neuronales Profundas (RNPs) han resurgido debido a la confluencia de tres importantes factores: i) la avalancha de datos disponibles (big data), que incrementan la robustez de las RNPs; ...[+]
Palabras clave: Redes neuronales convolucionales , Redes neuronales profundas , Paralelismo de datos , Paralelismo de modelo , PyDTNN , Convolutional neural networks , Deep neural networks , Data parallelism , Model parallelism , Neural networks , Distributed training , Python
Derechos de uso: Cerrado
Editorial:
Universitat Politècnica de València
Titulación: Máster Universitario en Computación en la Nube y de Altas Prestaciones / Cloud and High-Performance Computing-Màster Universitari en Computació en Núvol i d'Altes Prestacions / Cloud and High-Performance Computing
Tipo: Tesis de máster

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