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下一代芯片必備兩大天賦:神經(jīng)網(wǎng)絡與深度學習

2015-05-08 11:00:38   作者:   來源:國際電子商情   評論:0  點擊:


  ‘深度學習’(deep learning)已經(jīng)改變了計算機在現(xiàn)實世界中觀看、傾聽與認知事物的方式。然而,對于半導體產(chǎn)業(yè)來說,最重要或許也最實際的問題是:深度學習將會深入智能手機、可穿戴式設備或是自動駕駛汽車中使用的微型計算機視覺SoC嗎?誰將致力于開發(fā)針對神經(jīng)網(wǎng)絡優(yōu)化的SoC架構(gòu)?它將會是一款什么樣的SoC?

  “毫無疑問地,深度學習確實是改變游戲規(guī)則的一大突破,”嵌入式視覺聯(lián)盟(EVA)創(chuàng)辦人Jeff Bier以計算機視覺為例表示,深度學習具有強大的影響力,“必須說的是,目前它還只是一種經(jīng)驗領域。人們正在嘗試不同的東西。”

  現(xiàn)在已經(jīng)有充份的證據(jù)顯示芯片供貨商對深度學習(更具體地說是卷積神經(jīng)網(wǎng)絡)的興趣不斷增加。卷積神經(jīng)網(wǎng)絡(CNN)正廣泛地應用在影像與視頻辨識領域。

  高通(Qualcomm)日前推出了首款可‘模擬人腦’的Zeroth認知運算平臺。根據(jù)高通表示,Zeroth將會被應用在未來的移動芯片中,包括即將推出的Snapdragon 820.

  Cognivue是另一家專注于深度學習領域的公司。該公司開發(fā)出新的Opus嵌入式視覺SoC架構(gòu),據(jù)稱將可利用深度學習方面的進展,大幅提高認知偵測的準確度。Cognivue目前正與加拿大渥太華大學(University of Ottawa)合作開發(fā)這一架構(gòu)。

  從Nvidia今年的GPU技術(shù)大會(GTC)發(fā)布來看,就能了解Nvidia也正看好以GPU為主的深度學習領域。

  中國搜尋巨擘百度(Baidu)也致力于開發(fā)深度神經(jīng)網(wǎng)絡模型,用于辨識數(shù)據(jù)中心的基本對象分類。百度計劃將這些模型移植到嵌入式系統(tǒng)中。

  百度深度學習研究院(Baidu Research)科學家吳韌表示,“隨著智能手機的處理性能大幅提高,從數(shù)據(jù)中心的深度學習擷取的超級智能模型可執(zhí)行在我們的手機上。”一支有效配置的手機可以直接在手機上執(zhí)行這些模型,而不需要通過云端傳送與接收數(shù)據(jù)。吳韌并補充說:“目前所面臨的最大挑戰(zhàn)在于是否能以低功耗模式執(zhí)行作業(yè)。”

  網(wǎng)絡搜尋‘長得像狗的貓’所得到的結(jié)果

  人工智能導入深度學習

  有一點是明確的;\罩在1980年代末期和1990年代早期對于人工智能(AI)的沮喪和失望已經(jīng)煙消云散了。在這個新的‘巨量數(shù)據(jù)’時代,大量的數(shù)據(jù)和超強運算能力的結(jié)合,開始訓練神經(jīng)網(wǎng)絡辨別對象。深度學習如今正被視為邁向AI道路的一種全新領域。

  有些人宣稱,機器正取得像人類一樣準確辨識對象的能力。根據(jù)微軟(Microsoft)研究人員最近發(fā)布的一篇文章,該公司基于深度CNN的計算機視覺系統(tǒng)在ImageNet 1000挑戰(zhàn)賽中的對象分類表現(xiàn),首度超越了人類的能力。就在微軟宣布其神經(jīng)網(wǎng)絡系統(tǒng)以4.94%的誤差率超越人類基準的5.1%誤差率過后五天,Google也宣布該公司的系統(tǒng)表現(xiàn)更勝微軟0.04%。

  然而,在電子產(chǎn)業(yè)中,不同的廠商解決深度學習的方法也各不相同。

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