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解析目前六款類腦芯片,如何顛覆傳統(tǒng)架構(gòu)

m3eY_edn_china ? 來(lái)源:未知 ? 作者:鄧佳佳 ? 2018-03-01 14:58 ? 次閱讀
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前言

最近半年以來(lái),人工智能的發(fā)展重心逐漸從云端向終端轉(zhuǎn)移,相伴而生的是全新一代的計(jì)算芯片產(chǎn)業(yè)全面崛起。

AI領(lǐng)域無(wú)論是學(xué)術(shù)界的大咖還是行業(yè)的大佬,都在如火如荼的搞類腦芯片的研究,當(dāng)然也取得了不少成果。日前,斯坦福大學(xué)研究院電子與微系統(tǒng)技術(shù)實(shí)驗(yàn)室的Jeehwan Kim教授在《自然》雜志上發(fā)表了一篇論文,一時(shí)間引來(lái)了產(chǎn)學(xué)研三界的關(guān)注。原因是Jeehwan Kim教授與研究員們使用一種稱為硅鍺的材料研發(fā)了一款人工突觸芯片,可支持識(shí)別手寫字體的機(jī)器學(xué)習(xí)算法。無(wú)獨(dú)有偶,近日中國(guó)科學(xué)院自動(dòng)化研究所類腦智能研究中心類腦信息處理(BRAVE)研究組也在借鑒生物神經(jīng)結(jié)構(gòu)的神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)建模與類人學(xué)習(xí)研究中取得了突破性的研究。

從計(jì)算機(jī)誕生起,人們就不斷要求它的計(jì)算能力提升,隨著芯片集成性越來(lái)越高,CPU與內(nèi)存之間的性能差距越來(lái)越大。基于馮諾依曼結(jié)構(gòu)的計(jì)算機(jī)結(jié)構(gòu)呈現(xiàn)的缺點(diǎn)也愈加明顯,也有人稱這為內(nèi)存墻,意思是說(shuō)CPU再快,也要等內(nèi)存。相比之下,人腦卻沒有此類問(wèn)題出現(xiàn),據(jù)研究表明,人類大腦平均每秒可執(zhí)行 1 億億次操作,所需能量只有 10~25 瓦特。因而研究員們正轉(zhuǎn)向模擬人類大腦研究,試圖通過(guò)模擬人腦運(yùn)轉(zhuǎn)機(jī)制,使計(jì)算機(jī)能低能耗高功效地進(jìn)行計(jì)算,甚至使計(jì)算機(jī)優(yōu)于類人的智能。

國(guó)內(nèi)外有許多公司和機(jī)構(gòu)正在類腦芯片研發(fā)上投入大量精力,美國(guó)在此項(xiàng)研究上開始較早,2014年IBM就推出了業(yè)內(nèi)首款類腦芯片TrueNorth。國(guó)內(nèi)最近幾年在芯片研發(fā)上也不甘示弱,也有西井科技這樣的初創(chuàng)公司投身到類腦芯片的研發(fā)中來(lái),清華等知名高校也紛紛建立類腦研究中心。

相比于傳統(tǒng)芯片,類腦芯片的確在功耗上具有絕對(duì)優(yōu)勢(shì),拿英特爾在本次CES上展出的自我學(xué)習(xí)芯片Loihi來(lái)說(shuō),不僅其學(xué)習(xí)效率比其他智能芯片高100萬(wàn)倍,而且在完成同一個(gè)任務(wù)所消耗的能源比傳統(tǒng)芯片節(jié)省近1000倍。類腦芯片的集成度也非常高,拿浙大推出的“達(dá)爾文”芯片來(lái)說(shuō),其面積為25平方毫米,也就是說(shuō)邊長(zhǎng)只有0.5厘米,但內(nèi)部卻能包含500萬(wàn)個(gè)晶體管。隨著行業(yè)對(duì)計(jì)算力要求越來(lái)越高,馮氏瓶頸將越來(lái)越明顯,顛覆傳統(tǒng)架構(gòu)的類腦芯片已為芯片行業(yè)開啟了一扇新的大門。

傳統(tǒng)芯片遇馮·諾依曼瓶頸 模擬神經(jīng)元成新思路

現(xiàn)代計(jì)算機(jī)基本都基于馮·諾依曼結(jié)構(gòu),它將程序和處理該程序的數(shù)據(jù)用同樣的方式分別存儲(chǔ)在兩個(gè)區(qū)域,一個(gè)稱為指令集,一個(gè)稱為數(shù)據(jù)集。計(jì)算機(jī)每次進(jìn)行運(yùn)算時(shí)需要在CPU和內(nèi)存這兩個(gè)區(qū)域往復(fù)調(diào)用,因而在雙方之間產(chǎn)生數(shù)據(jù)流量。而隨著深度學(xué)習(xí)算法的出現(xiàn),對(duì)芯片計(jì)算力的要求不斷提高,馮·諾伊曼瓶頸遇見明顯:當(dāng)CPU需要在巨大的資料上執(zhí)行一些簡(jiǎn)單指令時(shí),資料流量將嚴(yán)重降低整體效率,CPU將會(huì)在資料輸入或輸出時(shí)閑置。

不僅如此,傳統(tǒng)芯片還存在一個(gè)大問(wèn)題就是效率低。芯片在工作時(shí),大部分的電能將轉(zhuǎn)化為熱能,一個(gè)不帶散熱器的計(jì)算機(jī),其CPU產(chǎn)生的熱量就可在短時(shí)間內(nèi)將其自身融化。其他的智能化設(shè)備,也因芯片復(fù)雜耗能太高,導(dǎo)致續(xù)航能力差,不管如何改善工藝,高溫和漏電都是難以避免的問(wèn)題。

為了解決CPU在大量數(shù)據(jù)運(yùn)算效率低能耗高的問(wèn)題,目前有兩種發(fā)展路線:一是延用傳統(tǒng)馮諾依曼架構(gòu),主要以3中類型芯片為代表:GPU、FPGAASIC;二是采用人腦神經(jīng)元結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)芯片來(lái)提升計(jì)算能力,已完全擬人化為目標(biāo),追求在芯片架構(gòu)上不斷逼近人腦,這類芯片被稱為類腦芯片。

人腦神經(jīng)元在接受到刺激后,其細(xì)胞膜內(nèi)外帶電離子分布將發(fā)生變化,因而形成電位差,電位差將沿著神經(jīng)細(xì)胞軸突、樹突雙向傳導(dǎo),形成脈沖電流。而當(dāng)該電信號(hào)傳遞到突觸時(shí),突觸前神經(jīng)元將釋放神經(jīng)遞質(zhì)(如多巴胺、腎上腺素)由突觸后神經(jīng)元接受神經(jīng)遞質(zhì)產(chǎn)生興奮(該過(guò)程單向傳遞),并向下傳遞作用與人體反應(yīng)器并發(fā)生反應(yīng)。

類腦芯片架構(gòu)就是模擬人腦的神經(jīng)突觸傳遞結(jié)構(gòu)。眾多的處理器類似于神經(jīng)元,通訊系統(tǒng)類似于神經(jīng)纖維,每個(gè)神經(jīng)元的計(jì)算都是在本地進(jìn)行的,從整體上看神經(jīng)元們分布式進(jìn)行工作的,也就是說(shuō)整體任務(wù)進(jìn)行了分工,每個(gè)神經(jīng)元只負(fù)責(zé)一部分計(jì)算。在處理海量數(shù)據(jù)上這種方式優(yōu)勢(shì)明顯,并且功耗比傳統(tǒng)芯片更低。比如IBM的TrueNorth芯片每平方厘米功耗消耗僅為20毫瓦。

類腦芯片雖面世 但大規(guī)模商用進(jìn)展緩慢

相比于依靠馮諾依曼結(jié)構(gòu)的GPU、FPGA、ASIC來(lái)說(shuō),類腦芯片是一種相對(duì)處于概念階段的集成電路。目前面世的類腦芯片并不多,更不要說(shuō)大規(guī)模的商業(yè)化了。

美國(guó)為保持技術(shù)優(yōu)勢(shì),率先發(fā)起類腦計(jì)算芯片的相關(guān)研究工作,通過(guò)模仿人腦工作原理,使用神經(jīng)元和突觸的方式替代傳統(tǒng)馮諾依曼架構(gòu)體系,使芯片能夠進(jìn)行異步、并行、低速和分布式處理信息數(shù)據(jù),并具備自主感知、識(shí)別和學(xué)習(xí)的能力。因此市面上第一款類腦芯片就來(lái)自于美國(guó)的IBM公司。

1、IBM TrueNorth(SyNAPSE芯片)

2011年8月,IBM率先在類腦芯片上取得進(jìn)展,他們?cè)谀M人腦大腦結(jié)構(gòu)基礎(chǔ)上,研發(fā)出兩個(gè)具有感知、認(rèn)知功能的硅芯片原型。但因技術(shù)上的限制,IBM戲稱第一代TrueNorth為“蟲腦”。2014年TrueNorth第二代誕生,它使用了三星的28nm的工藝,共用了54億個(gè)晶體管,其性能相比于第一代有了不少提升。功耗每平方厘米消耗僅為 20 毫瓦,是第一代的百分之一,直徑僅有幾厘米,是第一代的十五分之一。

▲IBM Truenorth芯片

每個(gè)核都簡(jiǎn)化模仿了人類大腦神經(jīng)結(jié)構(gòu),包含256個(gè)“神經(jīng)元”(處理器)、256個(gè)“軸突”(存儲(chǔ)器)和64000個(gè)突觸(神經(jīng)元和軸突之間的通信)??傮w來(lái)看,TrueNorth芯片由4096 個(gè)內(nèi)核,100 萬(wàn)個(gè) “神經(jīng)元”、2.56 億個(gè) “突觸” 集成。此外,不同芯片還可以通過(guò)陣列的方式互聯(lián)。

IBM稱如果 48 顆TrueNorth芯片組建起具有 4800 萬(wàn)個(gè)神經(jīng)元的網(wǎng)絡(luò),那這48顆芯片帶來(lái)的智力水平將相似于普通老鼠。

從2014年亮相后,這款芯片一直沒有大的動(dòng)作。不久前,TrueNorth終于傳出了新進(jìn)展,有報(bào)道稱IBM公司即將開發(fā)由64個(gè)“TrueNorth”類腦芯片驅(qū)動(dòng)的新型超級(jí)計(jì)算機(jī)。這一計(jì)算機(jī)能進(jìn)行大型深度神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的實(shí)時(shí)分析,可用于高速空中真假目標(biāo)的區(qū)分,并且功耗比傳統(tǒng)的計(jì)算機(jī)芯片降低4個(gè)數(shù)量級(jí)。如果該系統(tǒng)功耗可以達(dá)到人腦級(jí)別,那么理論上就可以在64顆芯片原型基礎(chǔ)上進(jìn)一步擴(kuò)展,從而能夠同時(shí)處理任何數(shù)量的實(shí)時(shí)識(shí)別任務(wù)。

2、英特爾Loihi芯片

▲英特爾神經(jīng)擬態(tài)芯片Loihi

幾日前的CES上芯片巨頭英特爾展示了其首款自學(xué)習(xí)神經(jīng)元芯片Loihi,去年9月英特爾就曾宣稱歷時(shí)十年研究設(shè)計(jì)出了這款芯片的原型。Loihi芯片可以像人類大腦一樣,通過(guò)脈沖或尖峰傳遞信息,并自動(dòng)調(diào)節(jié)突觸強(qiáng)度,通過(guò)環(huán)境中的各種反饋信息,進(jìn)行自主學(xué)習(xí)、下達(dá)指令。據(jù)英特爾方面稱Loihi內(nèi)部包含了128個(gè)計(jì)算核心,每個(gè)核心集成1024個(gè)人工神經(jīng)元,總計(jì)13.1萬(wàn)個(gè)神經(jīng)元,彼此之間通過(guò)1.3億個(gè)突觸相互連接。

相比于人腦內(nèi)的800多億個(gè)神經(jīng)元,Intel這款芯片的運(yùn)算規(guī)模僅僅比蝦腦大一點(diǎn)。但根據(jù)英特爾給出的數(shù)據(jù)Loihi的學(xué)習(xí)效率比其他智能芯片高100萬(wàn)倍,而在完成同一個(gè)任務(wù)所消耗的能源可節(jié)省近1000倍。

3、高通Zeroth芯片

芯片巨頭高通也在進(jìn)行類腦芯片的研發(fā),早在2013年高通就曾公布一款名為Zeroth的芯片,Zeroth不需要通過(guò)大量代碼對(duì)行為和結(jié)果進(jìn)行預(yù)編程,而是通過(guò)類似于神經(jīng)傳導(dǎo)物質(zhì)多巴胺的學(xué)習(xí)(又名“正強(qiáng)化”)完成的。高通為了讓搭載該芯片的設(shè)備能隨時(shí)自我學(xué)習(xí),并從周圍環(huán)境中獲得反饋,還為此開發(fā)了一套軟件工具。在公布的資料中高通還用裝載該芯片的機(jī)器小車進(jìn)行了演示,使小車在受人腦啟發(fā)的算法下完成尋路、躲避障礙等任務(wù)。

國(guó)內(nèi)也開始了類腦芯片的研究,除清華等知名高校開設(shè)研究院外,也出現(xiàn)了專注類腦芯片研發(fā)的創(chuàng)企,代表企業(yè)如上海的西井科技。

4、西井科技DeepSouth芯片

西井科技是國(guó)內(nèi)研究類腦強(qiáng)人工智能的公司,目前西井已推出了自主研發(fā)的擁有100億規(guī)模的神經(jīng)元人腦仿真模擬器(Westwell Brain)和可商用化的5000 萬(wàn)類腦神經(jīng)元芯片(DeepSouth)兩款產(chǎn)品。 DeepSouth 是一款可商用化的芯片,它能模擬出高達(dá) 5000 萬(wàn)級(jí)別的“神經(jīng)元”,總計(jì)有 50 多億“神經(jīng)突觸”。據(jù)西井CEO譚黎敏稱,該芯片除了具備“自我學(xué)習(xí)、自我實(shí)時(shí)提高”的能力外,還可以直接在芯片上完成計(jì)算,不需要通過(guò)網(wǎng)絡(luò)連接后臺(tái)服務(wù)器,可在“無(wú)網(wǎng)絡(luò)”情況下使用。

能耗方面,DeepSouth 在同一任務(wù)下的功耗僅為傳統(tǒng)芯片的幾十分之一到幾百分之一。

5、浙大“達(dá)爾文”類腦芯片

▲浙大和杭州電子科技共同研發(fā)的“達(dá)爾文”芯片

2015年一群來(lái)自浙江大學(xué)與杭州電子科技大學(xué)的年輕的研究者們研發(fā)出一款成為達(dá)爾文的類腦芯片。這款芯片是國(guó)內(nèi)首款基于硅材料的脈沖神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)類腦芯片?!斑_(dá)爾文”芯片面積為25平方毫米,比1元硬幣還要小,內(nèi)含500萬(wàn)個(gè)晶體管。芯片上集成了2048個(gè)硅材質(zhì)的仿生神經(jīng)元,可支持超過(guò)400萬(wàn)個(gè)神經(jīng)突觸和15個(gè)不同的突觸延遲。

據(jù)研發(fā)團(tuán)隊(duì)介紹說(shuō),這款芯片可從外界接受并累計(jì)刺激,產(chǎn)生脈沖(電信號(hào))進(jìn)行信息的處理和傳遞,這如我們前面提到的人類神經(jīng)元間的信息傳遞一樣。研發(fā)人員還為“達(dá)爾文”開發(fā)了兩款簡(jiǎn)單的智能應(yīng)用。一是這款芯片可識(shí)別不同人手寫的1-10這10個(gè)數(shù)字,二是“達(dá)爾文”在接受了人類腦電腦后,可控制電腦屏幕上籃球的移動(dòng)方向。在熟悉并學(xué)習(xí)了操作者的腦電波后,“達(dá)爾文”會(huì)在后續(xù)接受相同刺激時(shí)做出同樣反映。

6、AI-CTX芯片

此外,國(guó)內(nèi)也出現(xiàn)了一些小型的類腦芯片研究團(tuán)隊(duì),如AI-CTX團(tuán)隊(duì)。據(jù)稱他們目前設(shè)計(jì)出了一款類腦芯片模型,不僅每個(gè)神經(jīng)元都具有跟人腦神經(jīng)元類似的電學(xué)特征與動(dòng)態(tài)參數(shù),具有簡(jiǎn)單的運(yùn)算與存儲(chǔ)功能。他們還采用了一種特殊的布線方式,使各芯片之間的交流突破物理限制,進(jìn)而增加芯片群組的原有網(wǎng)絡(luò)。這一芯片不適合處理靜態(tài)硬盤數(shù)據(jù),但擅長(zhǎng)處理如溫度、氣壓、人體信號(hào)、loT等包含時(shí)間參數(shù)的數(shù)據(jù)。

雖然目前市面上出現(xiàn)了幾款類腦芯片,但其在計(jì)算力上還不及傳統(tǒng)架構(gòu)芯片快。為了提升計(jì)算機(jī)對(duì)大規(guī)模數(shù)據(jù)的運(yùn)算效率,芯片企業(yè)現(xiàn)在最常見的做法就是基于傳統(tǒng)芯片架構(gòu),搭載人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò),從功能上模擬人腦計(jì)算的GPU、FPGA·、ASIC三種芯片,加上類腦芯片,并稱為AI芯片。

類腦計(jì)算成新方向

人腦的這三大特性始終是計(jì)算機(jī)無(wú)法比擬的:一是低能耗,人腦的功率大約為20瓦,而目前計(jì)算機(jī)功耗需要幾百萬(wàn)瓦;二是容錯(cuò)性,人腦時(shí)刻都在失去神經(jīng)元,而計(jì)算機(jī)失去一個(gè)晶體管就會(huì)破壞整個(gè)處理器;三是無(wú)需編程,大腦在于外界交互過(guò)程中自發(fā)學(xué)習(xí)和改變,并非遵循預(yù)先設(shè)計(jì)好的算法。

中國(guó)也十分重視類腦研究,并將類腦計(jì)算作為國(guó)家戰(zhàn)略發(fā)展的制高點(diǎn)。中國(guó)不僅在2015年將腦計(jì)劃作為重大科技項(xiàng)目列入國(guó)家“十三五”規(guī)劃,還發(fā)布了關(guān)于腦計(jì)劃“一體兩翼”的總體戰(zhàn)略:一體即認(rèn)識(shí)腦:以闡釋人類認(rèn)知的神經(jīng)基礎(chǔ)為主體和核心;兩翼即保護(hù)腦:預(yù)防、診斷和治療腦重大疾病和模擬腦:類腦計(jì)算。

中國(guó)的學(xué)術(shù)界也展開了對(duì)類腦的研究,2015 年中科院、清華、北大,相繼成立“腦科學(xué)與類腦智能研究中心”,2017年5月在合肥成立了類腦智能技術(shù)及應(yīng)用國(guó)家工程實(shí)驗(yàn)室。這些實(shí)驗(yàn)室將借鑒人腦機(jī)制攻關(guān)人工智能技術(shù),推進(jìn)類腦神經(jīng)芯片、類腦智能機(jī)器人等新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

結(jié)語(yǔ):類腦芯片或?qū)①x予機(jī)器智能

目前,搭載神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)引擎的芯片層出不窮,芯片巨頭和初創(chuàng)們都在原有的馮諾依曼架構(gòu)上爭(zhēng)相利用神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化芯片計(jì)算力。從目前這類AI芯片的表現(xiàn)上看,F(xiàn)PGA的靈活性較好但開發(fā)難度大,ASIC因其功耗低、開發(fā)難度適中將在終端AI芯片上具有較大優(yōu)勢(shì)。

類腦芯片不僅能提高計(jì)算機(jī)的計(jì)算速度、降低功耗,其在國(guó)防領(lǐng)域也將發(fā)揮重要作用,對(duì)研發(fā)高度自主性的智能機(jī)器人以及提高其他設(shè)備的智能水平也有重要意義。就讓機(jī)器實(shí)現(xiàn)智能這一人工智能終極理想來(lái)說(shuō),從人類自身結(jié)構(gòu)出發(fā)是一可選思路,但并非僅此一種。

從現(xiàn)在各大公司的研究成果來(lái)看,像IBM TrueNorth這樣的類腦芯片運(yùn)行的效率還不及以上提到的在傳統(tǒng)架構(gòu)上運(yùn)用神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的芯片。但馮諾依曼瓶頸是客觀存在的事實(shí),隨著運(yùn)算數(shù)據(jù)量的增加,這一短板將越來(lái)越明顯。

而人腦也的確憑借低功耗、高運(yùn)算力成為計(jì)算機(jī)芯片研發(fā)學(xué)習(xí)的方向,但短期內(nèi)類腦芯片還難以表現(xiàn)出其優(yōu)勢(shì),或許隨著對(duì)人腦研究的深入,會(huì)有人像牛頓一樣被“上帝的蘋果”砸中,從而擁有敲開具有高速運(yùn)算力的類腦芯片領(lǐng)域的敲門磚。或許現(xiàn)在的傳統(tǒng)架構(gòu)加神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)芯片就是像牛頓的萬(wàn)有引力定律一樣適用于數(shù)據(jù)量較大的運(yùn)算,而類腦芯片像愛因斯坦的相對(duì)論一樣在實(shí)現(xiàn)機(jī)器智能上更具潛力。

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原文標(biāo)題:解析目前六款類腦芯片,如何顛覆傳統(tǒng)架構(gòu)

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    繼與寧夏農(nóng)墾集團(tuán)成功驗(yàn)證技術(shù)在畜牧場(chǎng)景的落地能力后,時(shí)識(shí)科技(SynSense)與江西省農(nóng)業(yè)科學(xué)院農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)與信息研究所(簡(jiǎn)稱“江西農(nóng)科院”)成立“智慧畜牧計(jì)算聯(lián)合實(shí)驗(yàn)室”,以自
    的頭像 發(fā)表于 02-04 09:42 ?498次閱讀

    如何分辨五六類網(wǎng)線

    分辨五六類網(wǎng)線的方法如下: 外皮標(biāo)識(shí) 五網(wǎng)線外皮標(biāo)注“CAT5”,六類網(wǎng)線標(biāo)注“CAT6”。這是最直觀的區(qū)分方式,標(biāo)識(shí)直接表明網(wǎng)線的類別。 傳輸性能 五
    的頭像 發(fā)表于 01-28 10:21 ?1264次閱讀

    泰克專家探討計(jì)算背后的器件邏輯與現(xiàn)實(shí)挑戰(zhàn)

    當(dāng)AI算力競(jìng)賽愈演愈烈,一條源于生物大腦的技術(shù)路徑,正在悄然重塑半導(dǎo)體器件與系統(tǒng)架構(gòu)。近日,泰克專家在展臺(tái)與器件領(lǐng)域資深研究者萬(wàn)老師展開深度交流,圍繞“器件如何賦能系統(tǒng)、打通從生物大腦到新型半導(dǎo)體應(yīng)用的工程路徑”這一核心議題
    的頭像 發(fā)表于 01-20 10:15 ?588次閱讀

    時(shí)識(shí)科技在機(jī)接口領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)重要突破

    效難題,較Neuralink、Intan等現(xiàn)有方案能效提升10-100倍,為長(zhǎng)期植入式機(jī)接口系統(tǒng)提供了可量產(chǎn)、高可靠性的硬件基礎(chǔ)。此外,該芯片架構(gòu)支持直聯(lián)Xylo、DynapSE2等超低功耗
    的頭像 發(fā)表于 01-12 16:17 ?446次閱讀

    靈汐杭州電信智算集群正式發(fā)布

    2025年12月11日,靈汐杭州電信智算集群在杭州正式發(fā)布。該集群由杭州靈汐科技有限公司牽頭,杭州電信、中國(guó)電子科技南湖研究院以及
    的頭像 發(fā)表于 12-23 16:19 ?406次閱讀

    六類跳線VS超五/超六類——如何選擇“網(wǎng)絡(luò)血管”?

    在布線工程中,選對(duì)跳線類型直接影響網(wǎng)絡(luò)性能與成本。六類跳線雖非“全能選手”,但在特定場(chǎng)景下性價(jià)比突出。 一、六類跳線VS超五:千兆網(wǎng)絡(luò)的“分水嶺” 案例:某小區(qū)升級(jí)千兆光纖到戶,若使用超五
    的頭像 發(fā)表于 10-21 10:24 ?1100次閱讀
    <b class='flag-5'>六類</b>跳線VS超五<b class='flag-5'>類</b>/超<b class='flag-5'>六類</b>——如何選擇“網(wǎng)絡(luò)血管”?

    六類跳線是否可以接到六類配線架

    六類跳線可以接到六類配線架,原因如下: 物理接口兼容性:超六類跳線與六類配線架均采用標(biāo)準(zhǔn)RJ45接口,物理形態(tài)完全一致,可直接插拔連接。這種設(shè)計(jì)確保了不同類別網(wǎng)線在物理層面的通用性,
    的頭像 發(fā)表于 09-18 09:52 ?958次閱讀

    【「AI芯片:科技探索與AGI愿景」閱讀體驗(yàn)】+神經(jīng)形態(tài)計(jì)算、芯片

    AI芯片不僅包括深度學(xué)細(xì)AI加速器,還有另外一個(gè)主要列別:芯片
    發(fā)表于 09-17 16:43

    啟社區(qū)第二屆智能創(chuàng)新大賽正式啟動(dòng)

    近日,啟社區(qū)第二屆智能創(chuàng)新大賽啟動(dòng)儀式在廣州舉辦。本次大賽整體由中國(guó)神經(jīng)科學(xué)學(xué)會(huì)智能分會(huì)及清華大學(xué)
    的頭像 發(fā)表于 08-18 16:11 ?1350次閱讀

    六類超速網(wǎng)線屬于超六類網(wǎng)線嗎

    六類超速網(wǎng)線并非標(biāo)準(zhǔn)術(shù)語(yǔ),若其指代支持10Gbps傳輸?shù)?b class='flag-5'>六類改進(jìn)型網(wǎng)線,則可歸類為超六類網(wǎng)線。以下為具體分析: 在網(wǎng)線分類標(biāo)準(zhǔn)中,并不存在“六類超速網(wǎng)線”這一官方命名。若該名稱指代通過(guò)
    的頭像 發(fā)表于 08-05 10:00 ?1272次閱讀

    【書籍評(píng)測(cè)活動(dòng)NO.64】AI芯片,從過(guò)去走向未來(lái):《AI芯片:科技探索與AGI愿景》

    創(chuàng)新 這部分深入剖析了推動(dòng)芯片性能躍升的工藝創(chuàng)新,從晶體管架構(gòu)顛覆性制造技術(shù),展現(xiàn)了后摩爾時(shí)代的突破路徑。 在傳統(tǒng)工藝升級(jí)上,晶體管架構(gòu)
    發(fā)表于 07-28 13:54

    六類網(wǎng)線中十字骨架的作用

    在查看網(wǎng)線內(nèi)部結(jié)構(gòu)時(shí),我們會(huì)發(fā)現(xiàn)在六類或超六類網(wǎng)線里,能看到一個(gè)十字骨架。但是有的六類網(wǎng)線卻沒有。這個(gè)結(jié)構(gòu)是必須的嗎?本文將詳細(xì)解析。
    的頭像 發(fā)表于 06-24 11:13 ?2141次閱讀

    解鎖未來(lái)汽車電子技術(shù):軟件定義車輛與區(qū)域架構(gòu)深度解析

    ?? 顛覆傳統(tǒng)架構(gòu),定義行業(yè)未來(lái) 深度解析軟件定義車輛(SDV)如何通過(guò)集中式軟件管理,實(shí)現(xiàn)硬件與軟件解耦,徹底解決傳統(tǒng)
    的頭像 發(fā)表于 04-27 11:58 ?1431次閱讀