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Communication-Efficient Edge AI: Algorithms and Systems

计算机科学 GSM演进的增强数据速率 边缘计算 人工智能 推论 边缘设备 机器学习 深度学习 云计算 钥匙(锁) 人工智能应用 计算机安全 操作系统
作者
Yuanming Shi,Kai Yang,Tao Jiang,Jun Zhang,Khaled B. Letaief
出处
期刊:IEEE Communications Surveys and Tutorials [Institute of Electrical and Electronics Engineers]
卷期号:22 (4): 2167-2191 被引量:329
标识
DOI:10.1109/comst.2020.3007787
摘要

Artificial intelligence (AI) has achieved remarkable breakthroughs in a wide range of fields, ranging from speech processing, image classification to drug discovery. This is driven by the explosive growth of data, advances in machine learning (especially deep learning), and the easy access to powerful computing resources. Particularly, the wide scale deployment of edge devices (e.g., IoT devices) generates an unprecedented scale of data, which provides the opportunity to derive accurate models and develop various intelligent applications at the network edge. However, such enormous data cannot all be sent to the cloud for processing, due to the varying channel quality, traffic congestion and/or privacy concerns, and the enormous energy consumption. By pushing inference and training processes of AI models to edge nodes, edge AI has emerged as a promising alternative. AI at the edge requires close cooperation among edge devices , such as smart phones and smart vehicles, and edge servers at the wireless access points and base stations, which however result in heavy communication overheads. In this paper, we present a comprehensive survey of the recent developments in various techniques for overcoming these communication challenges. Specifically, we first identify key communication challenges in edge AI systems. We then introduce communication-efficient techniques, from both algorithmic and system perspectives for training and inference tasks at the network edge. Potential future research directions are also highlighted.
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