科研项目 | UCLA EE电子工程 AI芯片专题:人工智能ChatGPT核心硬件基石研究
2023-11-21
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招生状态:招生中

开课时间:2023-11-25

课时安排:7周在线小组科研+5周论文辅导,教授全程参与

适合专业

电子工程、电子与计算机工程、自动化等专业或者希望修读相关专业的学生;

学生需要具备数学、信号处理、VLSI 和计算机体系结构等相关基础。
项目收获
1. 7周在线小组科研学习+5周论文指导学习 共125课时2. 学术报告3. 优秀学员获主导师Reference Letter4. EI/CPCI/Scopus/ProQuest/Crossref/EBSCO或同等级别索引国际会议全文投递与发表指导(可用于申请)5. 结业证书6. 成绩单
项目介绍

本项目将研究如何使用现有硬件(如FPGA、GPU、CPU等)加速人工智能AI或机器学习ML的计算,并了解新的AI/ML加速架构,涉及算法、信号处理、超大规模集成电路和计算机体系结构等多个领域的内容。

通过本项目的学习,能够帮助学生了解AI/ML算法的硬件成本,以及如何在各种硬件目标上映射AI/ML算法,并能够优化相关硬件设计,更大程度地支撑对AI/ML的加速作用。项目结束时提交项目报告,进行成果展示。

项目大纲

计算机体系结构与数字算术(CPU, GPU, FPGA, ASIC)

基于FPGA、CPU/GPU+的硬件加速器及SoC框架

深度学习DL与图神经网络GNN算法基础

RTL和高级描述:基于Python库的高级描述快速实现硬件加速

能够在域内重新配置运行的新型计算机(AI/ML)

项目回顾与成果展示

论文辅导

导师介绍
Dejan加州大学洛杉矶分校(UCLA)终身教授
Dejan教授现任UCLA电子计算机工程终身正教授、电气与电子工程师协会会士、美国医学与生物工程院院士,获得美国自然科学基金(NSF)早期职业奖、ISSCI杰出论文奖,拥有加州大学伯克利分校博士学位。
研究聚焦植入式神经调节系统、领域特定计算、设计方法论,在国际知名期刊发表论文110余篇,h指数48,i10指数135,引用量高达8500+。

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