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Intel宣布神經(jīng)擬態(tài)已超過傳統(tǒng)CPU的1000倍

如意 ? 來源:快科技 ? 作者:上方文Q ? 2020-12-08 09:32 ? 次閱讀
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近日,Intel分享了Intel神經(jīng)擬態(tài)研究社區(qū)(INRC)的最新進展,聯(lián)想、羅技、梅賽德斯-奔馳、機器視覺傳感器公司Prophesee已經(jīng)加入,共同探索神經(jīng)擬態(tài)計算在商業(yè)用例上的價值。

INRC社區(qū)成立于2018年3月,現(xiàn)已擁有100多名成員,其初衷是聯(lián)合行業(yè)共同、有效釋放神經(jīng)擬態(tài)計算的全部潛力。未來幾年內將其從研究原型發(fā)展為能夠引領產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)品。

此前在2017年9月,作為Intel研究院的一個研究課題,Intel發(fā)布了代號“Loihi”的第一款自主學習神經(jīng)擬態(tài)芯片,包含128個小核心,而每個小核心有1000個神經(jīng)元硬件,模擬多個“邏輯神經(jīng)元”,相比AI訓練的通用芯片能效提升1000倍。

2019年7月,Intel發(fā)布了代號為“Pohoiki Beach”的神經(jīng)擬態(tài)系統(tǒng),包含64塊Loihi研究芯片,擁有800萬個神經(jīng)元。

2020年3月,Intel展示了Loihi在存在明顯噪聲和遮蓋的情況下學習和識別危險化學品的能力,僅需單一樣本便可學會識別每一種氣味。

同時,Intel宣布了代號“Pohoiki Springs”的數(shù)據(jù)中心機架式系統(tǒng),在5臺標準服務器大小的機箱中集成了768塊Loihi芯片,擁有1億個神經(jīng)元,大約一個小型哺乳動物大腦的水平。

這一次,Intel日重點介紹的Loihi神經(jīng)擬態(tài)研究基準更新包括:

- 語音命令識別

埃森哲測試了在Intel Loihi和標準GPU上識別語音命令的能力,發(fā)現(xiàn)Loihi不僅達到了和GPU類似的精度,而且能效提高1000倍以上,響應速度快200毫秒。

梅塞德斯-奔馳正在探索如何將這些結果應用到現(xiàn)實中,比如在汽車中加入新的語音交互命令。

- 手勢識別

埃森哲展示了Loihi在快速學習、識別個性化手勢方面取得的切實進展。只需幾次曝光,Loihi即可學習新手勢,可用于智能產(chǎn)品交互,或者公共場所非接觸式顯示。

- 圖像檢索

零售行業(yè)的研究人員評估了Loihi對基于圖像的產(chǎn)品搜索應用,發(fā)現(xiàn)在保持相同精度水平的情況下,Loihi生成圖像特征向量的效率,比傳統(tǒng)CPU、GPU方案提升3倍多。

Intel此前研究發(fā)現(xiàn),Loihi在百萬幅圖像數(shù)據(jù)庫中搜索特征向量的速度比CPU快24倍,且能耗低30倍。

- 優(yōu)化和搜索

Intel發(fā)現(xiàn),Loihi解決優(yōu)化和搜索問題的效率比傳統(tǒng)CPU高1000倍、速度快100倍。此研究可用于無人機實時規(guī)劃并做出復雜導航?jīng)Q策,也可以擴展到復雜的數(shù)據(jù)中心負載,完成協(xié)助列車調度、物流優(yōu)化等任務。

機器人技術

羅格斯大學和代爾夫特理工大學的研究人員展示了在Loihi上運行機器人導航、微型無人機控制應用。

代爾夫特理工大學的無人機使用一個包含35個神經(jīng)元且能演進的脈沖網(wǎng)絡進行光流著陸(optic flow landing),頻率超過250KHz。

羅格斯大學發(fā)現(xiàn),在同等性能下,Loihi解決方案的功耗比傳統(tǒng)移動GPU低75倍。

Loihi還可以成功學習諸多OpenAI Gym的任務,精度與深度行動者網(wǎng)絡(Deep Actor Networ)旗鼓相當,而能耗比移動GPU解決方案低140倍。

Intel還展示了Loihi如何自適應地控制水平跟蹤無人機平臺,實現(xiàn)最高20KHz的閉環(huán)速度、200微秒的視覺處理延遲,比傳統(tǒng)方案提高1000倍。

順便一提,“Loihi”這個名字取自于夏威夷海底一座不斷噴發(fā)的活火山,每一次噴發(fā)都會擴大夏威夷島的范圍。Intel以此命名神經(jīng)擬態(tài)芯片,就是希望它能通過不斷的自我學習,可以提供更加強大的人工智能的能力。
責編AJX

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