研究人员开发了TreeFI,一种新颖的面向价值的统计故障注入方法,旨在提高深度神经网络的可靠性评估。该方法专门针对FP32激活和权值中的单比特故障,使用回归树将值分布划分为具有相似故障行为的区间。通过根据故障率估计的相关性分配注入,TreeFI显著减少了所需的注入预算,与现有方法相比,降低了高达72.1倍。该方法已在CNN和Transformer模型上使用CIFAR-10和ImageNet数据集进行了验证,证明了在更少注入的情况下比最先进的基线方法更准确的估计。 AI
影响 降低了评估DNN可靠性的计算成本,有可能加速更强大的AI系统的部署。
排序理由 学术论文,详细介绍了DNN可靠性评估的新方法。[lever_c_demoted from research: ic=1 ai=1.0]
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