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criticality-constrained-snn-pruning

Criticality-Constrained Quadratic Pruning (CQP) methodology for energy-efficient SNN deployment on neuromorphic hardware. Combines weight magnitude with surrogate-gradient criticality into analytically exact importance metric. Identifies continuous-relaxation trap, zombie-weight failure mode, and criticality cliff phenomenon. Achieves 95.6% accuracy at 90% sparsity on MNIST; 73% energy reduction at 70% sparsity.

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Datos de origen

Repositorio
hiyenwong/ai_collection
Última actividad en el origen
13 de julio de 2026 a las 02:00
Idioma detectado de SKILL.md
inglés
Estrellas
2
Forks
0

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