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深度学习模型量化与压缩_XC

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博世位置
Shanghai
合同类型
有限期
赔偿
根据协议
工作模式
On-site
工作领域
工程
加入为
专业人员
开始日期
根据安排
工作时间
全日制
分配
Cross-Domain Computing Solutions

你的任务

主要工作内容:

  1. 模型量化与压缩:
    1. 开发并实现前沿技术,对深度学习模型进行量化和压缩,以优化模型在嵌入式芯片上的性能。
    2. 基于实验依据在模型精度、大小和推理速度之间做权衡,给出优化方向。
    3. 在后训练量化(Post-training Quantization)、量化感知训练(Quantization-Aware Training)以及剪枝(Pruning)等领域有深入理解。
  2. 嵌入式系统部署:
    1. 调整并部署深度学习模型至嵌入式平台,确保硬件资源的高效利用。
    2. 针对特定硬件加速器优化模型耗时。
  3. 性能分析:
    1. 对模型进行性能分析,识别瓶颈并实施策略,提升实时推理能力。
    2. 使用工具和框架调试和优化嵌入式设备上的神经网络性能。

您的个人资料

  • 学历背景:
    计算机科学、电气工程或相关领域的硕士及以上学位。
  • 工作经验:
    至少5年深度学习领域的经验,尤其在模型量化与压缩方面。
  • 技术技能:
    • 熟练掌握 Python 和 C++。
    • 熟悉 PyTorch 和 TensorFlow 等深度学习框架。
    • 在后训练量化和量化感知训练技术方面有丰富实践经验。
    • 掌握剪枝、知识蒸馏和低秩分解等模型压缩技术。
    • 深刻理解嵌入式系统限制及GPU、NPU等硬件加速器的应用经验。
  • 领域知识:
    • 有自动驾驶行业经验者优先。
    • 熟悉ADAS系统和感知算法优先。
  • 加分项:
     
    • 有使用 NVIDIA TensorRT、TVM 或 PyTorch FX 等优化工具的经验。
    • 了解实时系统与嵌入式软件开发。
    • 在地平线芯片或者高通芯片部署过模型

联系方式及其他信息

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