本文介绍了一种基于事件相机数据流的图形生成硬件实现,利用图卷积网络(GCNs)分析事件数据,降低计算和内存成本,提高分类准确率。研究提出了异步事件驱动图神经网络(AEGNN)和EvGNN加速器,优化边缘视觉系统性能,降低延迟和能耗。新框架SlideGCN和Ev-Edge框架进一步提升事件处理效率,展示多任务场景中的优势。
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