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Thesis-Obsidian/Semester 8/ESYSP/Notizen zu möglicher Runtime - Vitis AI.md

1011 B

Vitis AI

  • sehr interessantes Framework mit mehr flexibilität und freiheit bei den verwendeten Methoden
  • verwendet trainierte ONNX Modelle und kann FINN grundlegend ersetzten

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  • Man kann hier sogesehen einen Basemodell verwenden und eine Optimizer darauf anwenden (bspw. SVMs)(zuständige Gruppe von Jula)
  • eine Auswahl des Quantisierers kann ebenfalls verwendet werden
    • aus eigenerfahrung lora ganz nett aber vielleicht nicht sinnvoll auf Architektur
  • Größtes Problem sind die kompatiblen Geräte
  • Die Beste Möglichkeit ist daher die Verwendung von Vitis AI vor Version 1.4
    • Nachteile?
  • Der Vorschlag des Wechsels kam bereits letztes Jahr aus der Gruppe Bildverarbeitung