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類似谷歌AlphaGo的深度神經(jīng)網(wǎng)絡(luò) 未來可能通過片上學(xué)習(xí)實現(xiàn)

發(fā)布日期:2016-09-19  信息來源:未知  點擊:
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  今年初谷歌AlphaGo與圍棋冠軍李世石的人機大戰(zhàn),讓人們對人工智能的關(guān)注度提升到了前所未有的高度,正所謂外行看熱鬧、內(nèi)行看門道,AlphaGo獲勝的背后離不開谷歌開發(fā)的深度神經(jīng)網(wǎng)絡(luò),而這正是人工智能機器學(xué)習(xí)當(dāng)中重要的組成部分。 AlphaGo在對戰(zhàn)時,是采用
  今年初谷歌AlphaGo與圍棋**李世石的人機大戰(zhàn),讓人們對人工智能的關(guān)注度提升到了前所未有的高度,正所謂“外行看熱鬧、內(nèi)行看門道”,AlphaGo獲勝的背后離不開谷歌開發(fā)的深度神經(jīng)網(wǎng)絡(luò),而這正是人工智能機器學(xué)習(xí)當(dāng)中重要的組成部分。
  AlphaGo在對戰(zhàn)時,是采用一種“在線學(xué)習(xí)”(On-Line Learning)的模式,意思就是說AlphaGo的服務(wù)器在美國中西部,通過谷歌云服務(wù)連接到韓國首爾的對局室,谷歌總部團隊必須確保AlphaGo與谷歌的服務(wù)器連接順利,
  在機器學(xué)習(xí)領(lǐng)域,除了這種目前較為主流的“在線學(xué)習(xí)”,還有一種效率更高并且直接在硬件端完成機器學(xué)習(xí)的方式——片上學(xué)習(xí),簡單講就是字面所傳達的意思,在芯片上進行機器學(xué)習(xí)。
  在了解“片上學(xué)習(xí)”之前,我們有必要回顧一下計算機的工作結(jié)構(gòu)。
  幾十年前,美籍匈牙利科學(xué)家馮·諾依曼曾提出了以自己名字命名的“馮·諾依曼體系”,這種體系結(jié)構(gòu)下,計算機的指令和數(shù)據(jù)采用0和1的二進制,處理任務(wù)按照固定程序順序進行,也就是所謂的“串聯(lián)”。
  而人腦處理事情為“并聯(lián)”模式,人類可以同步處理看到、聽到的內(nèi)容,并且基于人類的“自我學(xué)習(xí)”能力,完成一次判斷。比如,心智正常的人,面對一本雜志與一份報紙,可以在一瞬間分辨出來,這是人類大腦內(nèi)的視覺圖像信息神經(jīng)元、邏輯思維判斷神經(jīng)元與人類“自我學(xué)習(xí)”能力,在一瞬間里“并行”作業(yè)的結(jié)果。
  “馮·諾依曼體系”沿用了半個世紀(jì),但在接下來的人工智能時代,計算機需要盡可能地模擬人類大腦神經(jīng)元和突觸處理信息的方式,如視覺、聽覺,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,這整個過程就是機器學(xué)習(xí)的過程。
  機器學(xué)習(xí)的過程只有通過神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的計算才能實現(xiàn),為了處理神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)所帶來的指數(shù)級數(shù)據(jù)增長,人們開始研發(fā)專門的芯片,才有了后來的“片上學(xué)習(xí)”。
  “片上學(xué)習(xí)”的進化歷程
  從全球范圍內(nèi)來看,已有多家公司致力于“在線學(xué)習(xí)”的算法研究,在視覺、聲音、大數(shù)據(jù)等領(lǐng)域人工智能均有一些落地的案例,相比之下“片上學(xué)習(xí)”在嚴(yán)苛的硬件環(huán)境中依舊研究進展緩慢。
  比如IBM的TrueNorth項目,這個以神經(jīng)形態(tài)工程學(xué)設(shè)計的CMOS芯片,包含了4096個硬件核心,每個核心包含256個可編程的神經(jīng)元芯片,擁有超過100萬的神經(jīng)元。
  在鈦媒體創(chuàng)新產(chǎn)品平臺“我造社區(qū)”當(dāng)中,有一家名為“西井科技”的神經(jīng)形態(tài)實驗室同樣致力于此石家莊網(wǎng)絡(luò)建設(shè)消息今年5月份,這家公司宣布研發(fā)出了全球塊5000萬“神經(jīng)元”類腦芯片——Westwell Brain,可模擬出5000萬級別的“神經(jīng)元”,總計有50多億“神經(jīng)突觸”。
  作為對比,人類大腦的神經(jīng)元大約800億--1000億個,有5000萬個神經(jīng)元的電腦雖然不能與人類大腦相提并論,但它已經(jīng)可以實現(xiàn)一些淺層的“片上學(xué)習(xí)”了,比如分辨畫作流派這種事情。
  類似谷歌AlphaGo的深度神經(jīng)網(wǎng)絡(luò),未來可能通過“片上學(xué)習(xí)”實現(xiàn)        
  2014年,加州理工大學(xué)Sergey Karayev 等人收集了Wiki-paintings畫作,以此來檢驗機器學(xué)習(xí)的成果。Westwell Brain“片上學(xué)習(xí)”Wiki系統(tǒng)的測試成績?yōu)?秒自動完成1000多張圖片的分類,正確率接近****。
  打個比方,“片上學(xué)習(xí)”Wiki系統(tǒng)就好像學(xué)生身邊時刻跟隨著一位“私教”,直接在芯片上邊學(xué)習(xí)邊測試訓(xùn)練成果,**的優(yōu)勢是實現(xiàn)“無網(wǎng)絡(luò)”情況下的“自我學(xué)習(xí)、自我實時提高”。
  而“在線學(xué)習(xí)”則好比學(xué)生定期去“學(xué)校”上課,回家后做作業(yè)來測試學(xué)習(xí)效果,再將優(yōu)化過的模型灌輸在硬件中,每一次新的學(xué)習(xí)都需通過網(wǎng)絡(luò)、云端等手段重新進行傳輸、遷移。
  因為“片上學(xué)習(xí)”可以實現(xiàn)本地化學(xué)習(xí),從而幫助機器大幅度提升效率,提高運算速度。在網(wǎng)絡(luò)環(huán)境相對嚴(yán)苛或有限的情況下,“片上學(xué)習(xí)”的芯片消耗的帶寬和流量更少,大幅降低云端服務(wù)器的通訊成本,且耗時更少。
  從技術(shù)角度來看,“片上學(xué)習(xí)”的芯片的確有很多優(yōu)勢,它可以直接在硬件上完成學(xué)習(xí)與測試,進而讓基礎(chǔ)算法的研發(fā)迭代,產(chǎn)品的升級有著更短的周期和更高的效率,并且消耗更少的能源。
  但另一方面,“片上學(xué)習(xí)”還沒有特定的標(biāo)準(zhǔn),據(jù)西井科技相關(guān)負(fù)責(zé)人介紹,全球從事此領(lǐng)域研究的公司僅在個位數(shù),相關(guān)從業(yè)人員也極為緊缺,如何使用“片上學(xué)習(xí)”芯片的技術(shù)進行具體場景的商業(yè)化落地還存在很大挑戰(zhàn)。 
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