日前,美国斯坦福大学的研究人员已经证明,可以直接在光学芯片上训练人工神经网络。 这一重大突破表明,光学电路可以实现基于电子的人工神经网络的关键功能,进而可以以更便宜、更快速和更节能的方式执行语音识别、图像识别等复杂任务。 斯坦福大学研究团队的负责人范汕洄表示,相比使用数字计算机,使用光学芯片进行神经网络计算更有效,能够解决更复杂的问题,这将增强人工神经网络的能力。 虽然光学人工神经网络最近已经得到实验证明,但此前的研究是在传统的数字计算机上使用一个模型进行训练步骤,然后将最终的设置导入光学电路。
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斯坦福 神经网络 光学芯片
最近很长的一段时间,人工智能的热度都维持在一定的高度。但是大家在关注或研究人工智能领域的时候,总是会遇到这样的几个关键词:深度学习、机器学习、神经网络。那他们之间到底是什么样的关系呢? 先说人工智能,人工智能是在1956年一个叫达特茅斯会议上提出的。更准确的说是1956年学者们在会议上将他们确定为人工智能,其实关于其具体的一些研究,早就已经开始了。 所以人工智能已经是有60多年历史的一个领域。为什么最近几年人工智能才逐渐进入大众视野呢?其实,这几年的人工智能浪潮已经是人工智能的第三次热度高涨,并远
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人工智能 机器学习 神经网络
据悉,先进视觉影像SoC应用技术领导厂商Socionext Inc.(以下“索喜科技”或“公司”)宣布推出神经网络加速器 (Neural Network Accelerator engine,缩写NNA),用于优化人工智能处理中的边缘计算设备。它具备高速且低功耗的特性,是专用于深度学习中推理处理的加速器。相较以往的处理器,NNA在图像识别等处理时性能提升约100倍。公司预计于2018年第三季度开始,配合FPGA软件开发工具提供产品销售。此外,搭载有NNA的SoC产品开发也正在规划当中。 随着消费电子
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神经网络 AI
分析了国内AI,包括机器学习、神经网络和深度学习现状,解读了基于AI的工业市场应用与发展,并就国内发展优势及下一步走向进行了研究。
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AI 云 神经网络 201805
AI热潮中,有关神经网络的声音最大。然而,AI远远不止如此。
目前在AI技术领域中,投入资金最多的当属对神经网络的研究了。在众人眼中,神经网络技术貌似就是“程序构造的大脑”(虽然比喻很不准确)。神经网络的概念早在20世纪40年代就被提出,但直到现在,人们对于神经元及大脑的工作方式仍然知之甚少,最近几年,科研界关于神经网络技术创新的呼声越来越强,渴望重启神经网络的热潮……其实,除了神经网络以外,AI领域中还包含很多更有趣、更新颖,更有前景的技术,
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AI 神经网络
AI热潮中,有关神经网络的声音最大。然而,AI远远不止如此。
目前在AI技术领域中,投入资金最多的当属对神经网络的研究了。在众人眼中,神经网络技术貌似就是“程序构造的大脑”(虽然比喻很不准确)。神经网络的概念早在20世纪40年代就被提出,但直到现在,人们对于神经元及大脑的工作方式仍然知之甚少,最近几年,科研界关于神经网络技术创新的呼声越来越强,渴望重启神经网络的热潮……其实,除了神经网络以外,AI领域中还包含很多更有趣、更新颖,更有前景的技术,
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AI 神经网络
在人工智能芯片领域,国外芯片巨头占据了绝大部分市场份额,不论是在人才聚集还是公司合并等方面,都具有绝对的领先优势。而国内人工智能初创公司则又呈现百家争鸣、各自为政的纷乱局面。
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AI 神经网络
神经网络非常强大,但是它们需要大量的能量。麻省理工学院的工程师们现开发出了一种新的芯片,可以将神经网络的功耗降低95%,这也许会使得其可在电池驱动的移动设备上运行。
如今智能手机正变得越来越智能,提供了越来越多的人工智能服务,如数字助理和实时翻译。但是,为这些服务进行数据运算的神经网络通常都在云端,智能手机的数据也是在云端来回传输。
这并不是一种理想的状态,因为这需要大量的通信带宽,并且这意味着潜在的敏感数据正在被传输并存储在不受用户控制的服务器上。但是,图形处理器的神经网络正常运行需要大
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MIT 神经网络
目前,在许多需要在本地进行数据分析的“永远在线”的物联网边缘设备中,神经网络正在变得越来越普及,主要是因为可以有效地同时减少数据传输导致的延时和功耗。 而谈到针对物联网边缘设备上的神经网络,我们自然会想到Arm Cortex-M系列处理器内核,那么如果您想要强化它的性能并且减少内存消耗,CMSIS-NN就是您最好的选择。基于CMSIS-NN内核的神经网络推理运算,对于运行时间/吞吐量将会有4.6X的提升,而对于能效将有4.9X的提升。 CMSIS-NN库包含两个部分:
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神经网络 物联网
Imagination Technologies宣布,推出首套 PowerVR CLDNN 开发工具 (SDK),可用来在 PowerVR GPU 上开发神经网络应用程序。这一神经网络 SDK 可使开发人员轻松地利用 PowerVR 硬件打造卷积神经网络 (CNN)。套件中包含了 API 和 SDK,以及可用来刻录到 Acer&nbs
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Imagination 神经网络
作者从神经网络简单的数学定义开始,沿着损失函数、激活函数和反向传播等方法进一步描述基本的优化算法。在理解这些基础后,本文详细描述了动量法等当前十分流行的学习算法。此外,本系列将在后面介绍 Adam 和遗传算法等其它重要的神经网络训练方法。 I. 简介 本文是作者关于如何「训练」神经网络的一部分经验与见解,处理神经网络的基础概念外,这篇文章还描述了梯度下降(GD)及其部分变体。此外,该系列文章将在在后面一部分介绍了当前比较流行的学习算法,例如: 动量随机梯度下降法(S
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神经网络
我们总是听说人工智能在图像识别上超越了人类,刷脸也逐渐成了生活中司空见惯的事儿。这些图像识别技术背后,通常是深度神经网络。
不过,神经网络究竟是怎样认识图像的?
△特征可视化能够告诉我们神经网络在图片中寻找的是什么
特征可视化这个强大的工具,就能帮我们理解神经网络内部的世界,知道它们的工作原理。
谷歌研究员Christopher Olah、Alexander Mordvintsev和Ludwig Schubert今天在distill博客上发文深度探索了特征可
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神经网络 谷歌
要了解计算机神经系统科学家Naveen Rao,只要看看他的手就行了。
这位42岁的Dr.在滑雪、滑板、骑自行车、轮滑溜冰、驾驶赛车、摔跤和打篮球的生涯中,弄伤了全部的十个手指。
他是一个冒险者,不断挑战身体和精神上的极限。在科学研究方面,他试图通过创造受到人脑结构和行为启发的芯片和软件,加速计算机行业进入人工智能的新时代。
让Rao有别于其他正在尝试同样事情的人的是这样一个事实,英特尔去年以4亿美元的价格收购了他在圣地亚哥创办的公司:Nervana。
这是一个认证标志。英特尔
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英特尔 神经网络
在近日举行的WSJDLive全球技术大会上,我谈到了认知和人工智能技术,这两个新领域将改变各个行业和整个世界。与此同时它们也提供了庞大的市场机会,预计到2020年整个行业规模将达到460亿美元。英特尔正在这些领域进行开拓性的研究和投入,包括硬件、数据算法和分析、技术创新和收购等。 作为这些工作的一部分,我们今天宣布英特尔将在年底之前出货英特尔®Nervana™神经网络处理器(NNP),这是业内第一个面向神经网络处理的芯片。在此,我们也很高兴能与Facebook密切合作,分享这款新一代人工智能硬件的技
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