阿爾法狗,人工智能阿爾法狗.doc

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1、阿爾法狗,人工智能阿爾法狗  當(dāng)AlphaGo打敗韓國(guó)棋手李世石后,為了讓其能更好地訓(xùn)練自己的系統(tǒng),谷歌專為機(jī)器學(xué)習(xí)定制了“TPU”(TensorProcessingUnit)的ASIC芯片,專門針對(duì)TensorFlow進(jìn)行優(yōu)化,性能要優(yōu)于英偉達(dá)的GPU?! 墓雀鑼?duì)于芯片的重視程度來(lái)看,芯片的性能對(duì)于人工智能訓(xùn)練自身,進(jìn)行機(jī)器學(xué)習(xí)的這一過(guò)程非常重要。在人工智能領(lǐng)域里,在CPU、GPU上運(yùn)行深度神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)計(jì)算已不是什么新鮮事。對(duì)于芯片公司來(lái)說(shuō),未來(lái)人工智能會(huì)越來(lái)越多地運(yùn)用到各個(gè)智能設(shè)備上,對(duì)芯片的傳感器、信息處理速度的要求越

2、來(lái)越高?! ∵@樣一來(lái),科學(xué)家就需要采用專門的高效芯片來(lái)處理深度神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)帶來(lái)的海量數(shù)據(jù)?,F(xiàn)在,利用神經(jīng)形態(tài)計(jì)算,來(lái)模擬人類大腦處理信息的技術(shù),正在成為人工智能領(lǐng)域的另一個(gè)技術(shù)方向?!  叭斯ぶ悄苌疃壬窠?jīng)網(wǎng)絡(luò)的計(jì)算結(jié)構(gòu)比較特殊,比如高度的并行化、時(shí)間域上的遞歸、中間的節(jié)點(diǎn)比較稀疏,所以如果能用專門的硬件來(lái)實(shí)現(xiàn),會(huì)比在CPU上用軟件實(shí)現(xiàn)要高效,一般來(lái)說(shuō)會(huì)提高2-3個(gè)數(shù)量級(jí)?!钡仄骄€機(jī)器人公司余凱在接受媒體采訪時(shí)說(shuō)?! ∩窠?jīng)形態(tài)計(jì)算可以模擬人類大腦處理信息    馮·諾依曼  神經(jīng)形態(tài)計(jì)算,也可以稱為是大腦刺激計(jì)算,對(duì)于科學(xué)家來(lái)說(shuō)

3、這個(gè)領(lǐng)域一直是誘人的目標(biāo)。人腦運(yùn)轉(zhuǎn)的高效性對(duì)于許多計(jì)算機(jī)來(lái)說(shuō),一直是無(wú)法企及的目標(biāo)。除了能用更少的能耗來(lái)做更多的計(jì)算外,最為重要的是,神經(jīng)形態(tài)計(jì)算擺脫了馮·諾依曼建立的計(jì)算結(jié)構(gòu),將模擬大腦處理、加工信息的過(guò)程集成到芯片上。這樣一來(lái),裝了這種芯片的機(jī)器可以更快速、高效的學(xué)習(xí)數(shù)據(jù)?! 〉?,目前計(jì)算機(jī)使用的芯片大多還是依據(jù)馮·諾依曼體系結(jié)構(gòu),依靠中央處理器和存儲(chǔ)器來(lái)回處理信息,計(jì)算信息中的邏輯。這個(gè)方法非常適合處理數(shù)字,執(zhí)行精確編寫的程序,但不能用于處理圖像或聲音。以谷歌公司為例,谷歌訓(xùn)練人工智能識(shí)別視頻中的貓時(shí),需要1600

4、0個(gè)處理器來(lái)支撐?! 《窠?jīng)形態(tài)計(jì)算,則希望通過(guò)模擬人類大腦處理信息的過(guò)程來(lái)達(dá)到高效的作用。它模擬了大腦數(shù)十億神經(jīng)元和突觸,用以接受外來(lái)信息,如視覺(jué)、聽(tīng)覺(jué),隨后,接受到的信息、圖片和聲音又能改變神經(jīng)元之間的聯(lián)系。這整個(gè)過(guò)程就是機(jī)器學(xué)習(xí)的過(guò)程。在神經(jīng)形態(tài)計(jì)算中,納入了類似人類大腦啟發(fā)的模型,也可以稱為神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)?! BM、高通布局神經(jīng)形態(tài)計(jì)算芯片    神經(jīng)形態(tài)計(jì)算最早由從事類腦研究的美國(guó)加州理工學(xué)院科學(xué)家CarverMead,在上世紀(jì)80年代末提出。雖然在過(guò)去三十幾年中,業(yè)界仍以傳統(tǒng)的芯片為主,但國(guó)外已經(jīng)有科技巨頭在朝這個(gè)

5、方向努力,甚至還聯(lián)合了美國(guó)國(guó)防部先進(jìn)研究項(xiàng)目局(DARPA)?! ±?,IBM的TrueNorth項(xiàng)目。該項(xiàng)目在2014年8月推出,IBM以神經(jīng)形態(tài)工程學(xué)設(shè)計(jì)了CMOS芯片,包含4096個(gè)硬件核心,每個(gè)核心包含256個(gè)可編程的神經(jīng)元芯片,擁有超過(guò)一百萬(wàn)的神經(jīng)元。神經(jīng)元上的突觸能接受信號(hào)并影響彼此之間的聯(lián)系?! rueNorth的項(xiàng)目是DARPA(SyNAPSE)下的項(xiàng)目之一,這款芯片的計(jì)算能力已經(jīng)大致等同于嚙齒動(dòng)物的腦力。它也繞開(kāi)馮·諾依曼架構(gòu)的瓶頸,同時(shí)還非常節(jié)能,功耗僅70為毫瓦,能夠每秒能操作460億神經(jīng)突觸?! ?/p>

6、如果說(shuō)IBM的項(xiàng)目與軍方有關(guān),不適合商用的話,那高通Zeroth項(xiàng)目的商業(yè)味道會(huì)更濃一些。Zeroth項(xiàng)目,不僅希望可以模仿類似人類的感知,而且還擁有學(xué)習(xí)生物大腦如何活動(dòng)的能力。高通研發(fā)部門的高級(jí)主管和產(chǎn)品經(jīng)理TonyLewis認(rèn)為他們的研究很有意義:“大腦之中充滿了電流活動(dòng)和諸如意識(shí)、行為等活動(dòng)模式,人們之前無(wú)法觀察這些活動(dòng),這些活動(dòng)模式出錯(cuò)了也不知道怎么去治療。借助于高通的研究成果,人們會(huì)看到人類大腦中復(fù)雜的活動(dòng)模式,并能夠識(shí)別他們,進(jìn)而研發(fā)出治療恢復(fù)的方法?!薄 ∧壳案咄ㄟ€將自己的研究成果用于玩具機(jī)器人上,可以讓機(jī)器

7、人在丟失了圖傳信號(hào),或者斷網(wǎng)的情況,能自主地判別障礙物并主動(dòng)繞行。未來(lái),高通還希望建立Zeroth平臺(tái),搭建更多的應(yīng)用項(xiàng)目?! ?guó)內(nèi)水平不差,未來(lái)可彎道超車    西井科技發(fā)布的首塊5000萬(wàn)神經(jīng)元類腦芯片  除了國(guó)外的科技公司在投入外,國(guó)內(nèi)也有初創(chuàng)公司加入到神經(jīng)形態(tài)計(jì)算芯片的研發(fā)中。上海西井信息科技公司成立于2015年。在今年5月份,公司對(duì)外推出了擁有100億“神經(jīng)元”的人腦實(shí)時(shí)仿真模擬器“西井大腦”,同時(shí)還推出了5000萬(wàn)神經(jīng)元類腦商用芯片。西井信息科技CEO譚黎敏在接受澎湃新聞(www.thepaper.cn)采訪時(shí)

8、說(shuō):“在無(wú)網(wǎng)絡(luò)情況下使用相對(duì)需要傳輸云端處理任務(wù)。我們之前做過(guò)相應(yīng)測(cè)試,使用我們的芯片,在2秒內(nèi),8個(gè)神經(jīng)元核心就完成了對(duì)6萬(wàn)張圖片的學(xué)習(xí)。速度之快,大大超越了傳統(tǒng)的CPU。正是因?yàn)槟M人腦神經(jīng)元的工作方式,而產(chǎn)生了這樣的優(yōu)勢(shì)。”  據(jù)譚黎敏介紹,公司獨(dú)有的算法可以模擬人腦突觸的可塑性原理,也讓公司成為

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