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    這是貓嗎,西井科技讓計算機通過“片上學習”來分辨

    本文作者: 金紅 2016-09-19 18:51
    導語:對于人類來說很容易分辨,即使是三歲的小孩兒也只需一眼就能做出定義,而對于計算機來說,卻需要經過無數次的學習才能完成。

    這是貓嗎,西井科技讓計算機通過“片上學習”來分辨

    “有著圓臉、胖身子、 兩個尖尖的耳朵,還有一條長尾巴的東西,就是貓。”——計算機識別貓的邏輯

    關于計算機讀懂照片,相信很多人對于李飛飛在一年前的TED演講記憶猶新,演講中展示的一張關于貓的照片,對于人類來說很容易分辨,即使是三歲的小孩兒也只需一眼就能做出定義,而對于計算機來說,卻需要經過無數次的學習才能完成。

    這是因為,在三歲的小孩兒的眼中,世界已經不是簡簡單單的物體集合,而是一個個具體的個體,他們已經對這個世界形成了自己的理解。而計算機,則沒有。想要計算機也能快速對圖片做出理解,最好的方式是讓它模擬人腦的學習方式。李飛飛一手創(chuàng)建的ImageNet,便是為計算機喂下的學習養(yǎng)分。利用互聯(lián)網,ImageNet提供了一個龐大的圖片數據庫,讓計算機系統(tǒng)能夠在1500萬張照片里認識22000種物品。機器學習也因此有了突飛猛進的進展。

    從全球范圍內來看,目前機器學習常用“在線學習”(online learning),即按照順序、循序的學習,不斷的去修正模型,進行優(yōu)化。已有多家公司嘗到“在線學習”的甜頭,在視覺、聲音、大數據等領域人工智能均有突破。

    與此同時,研究人員也未停止對“片上學習”(On-Chip Learning)研究,因為只要實現(xiàn)這一技術,就能直接在硬件上完成學習與測試,進而讓基礎算法的研發(fā)迭代,產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。不過“片上學習”在嚴苛的硬件環(huán)境中研究進展緩慢,并沒有一個成型的應用于實際問題的演示,一直停留在理論研究階段。現(xiàn)階段,在硬件中部署機器算法更多還是“在線學習”,即用大規(guī)模高性能計算平臺進行模型訓練,然后將訓練好的模型再直接部署在硬件中。谷歌的AlphaGo就是“在線學習”的典型,在今年與李世石比賽時,AlphaGo的服務器在美國中西部,通過谷歌云服務連接到韓國首爾的對局室,谷歌總部團隊必須確保AlphaGo與谷歌的服務器連接順利。

    日前,中國類腦強人工智能初創(chuàng)公司西井科技在2016PSPE上海國際科普產品博覽會上正式宣布,該團隊在全球范圍內首次實現(xiàn)“片上學習”。這意味著機器學習能在硬件端直接完成,通過硬件層面的不斷“自我學習”和“自我提高”,實現(xiàn)高效率、低功耗。今年5月,該團隊曾宣布研發(fā)出一種完全跳脫于馮諾依曼結構的神經形態(tài)的芯片結構——即模擬人腦神經元工作原理而制造出的芯片,它既具備人腦的學習能力,又具備強大的特定運算能力,僅需一塊郵票大小的芯片,就能模仿人類大腦在短時間內處理海量的感官信息。

    在發(fā)布會上,西井科技正式對外演示了其WIKI系統(tǒng)“片上學習”過程,包括識別隨機生成的數字以及對油畫進行畫風畫派的分類。結果顯示,機器能在短短 1 秒內自動完成數百張圖片的分類,正確率接近100%。

    這是貓嗎,西井科技讓計算機通過“片上學習”來分辨

    油畫畫風分類完成

    這是貓嗎,西井科技讓計算機通過“片上學習”來分辨

    油畫畫派分類完成

    為了讓參會者更容易理解“片上學習”,西井科技用學生的學習方式來做類比,“打個比方來說,‘片上學習’就好像學生身邊時刻跟隨著一位‘私教’,直接在芯片上邊學習邊測試訓練成果,最大的優(yōu)勢是真正實現(xiàn)‘無網絡’情況下的‘自我學習、自我實時提高’。而‘在線學習’則好比學生定期去‘學校’上課,回家后做作業(yè)來測試學習效果,再將優(yōu)化過的模型灌輸在硬件中,每一次新的學習都需通過網絡、云端等手段重新進行傳輸、遷移。”

    這是貓嗎,西井科技讓計算機通過“片上學習”來分辨

    片上學習訓練中(紅線代表CHIP)

    西井科技表示,期間,芯片可隨時中斷學習,以測試學習效果。結果發(fā)現(xiàn),隨著芯片學習進度的推進,油畫識別與分類的正確率將逐步上升,直至經過8至10秒的一段完整學習后,識別的正確率接近100%。

    同時,因為“片上學習”可以實現(xiàn)本地化學習,從而幫助機器大幅度提升效率,提高運算速度。在網絡環(huán)境相對嚴苛或有限的情況下,“片上學習”的芯片消耗的帶寬和流量更少,大幅降低云端服務器的通訊成本,且耗時更少。畢竟“在線學習”需要更高質量的網絡環(huán)境,在數據傳輸時會造成延遲。

    西井科技此次實現(xiàn)的“片上學習”將在多個領域得到突破性的應用,比如提升大數據挖掘、視頻流處理的質量與效率、節(jié)省基因測序的時間以及幫助機器人外形更為靈巧,依靠“自身智力”去不斷學習提高能力等。

    發(fā)布會上,西井科技同時宣布已開發(fā)出基于神經形態(tài)工程的類腦智能軟硬件一體化智慧港口系統(tǒng)——WellOcean,并已在全球排名前十的一家港口碼頭上線試運營。通過模擬人腦神經“高效低能”的工作機制,從而使系統(tǒng)能夠像人腦一樣飛速識別集裝箱號碼。有別于傳統(tǒng)OCR識別,WellOcean最明顯的優(yōu)勢就在于速度和準確率,能自動捕獲進、出港口的任一尺寸集裝箱,識別速度不到0.1秒,比OCR技術快了50倍。 

    這是貓嗎,西井科技讓計算機通過“片上學習”來分辨

    WellOcean夜間雙箱快速準確識別

    發(fā)布會結束后,很多參會者與雷鋒網都非常關心一個問題,此次展示的數據相對于ImageNet上千萬的圖片庫相比實在毫無比對度,那么所謂100%的準確度的含金量有多大。對此,西井科技的工作人員表示,數據不是問題,未來會在實際應用中不斷地積累,而其芯片在實現(xiàn)“片上學習”后通過不斷學習,準確率也自然會不斷提高。因此,或許未來計算機不僅能輕易識別出一只貓,還能識別出這是什么種類的貓。

    這是貓嗎,西井科技讓計算機通過“片上學習”來分辨

    西井科技展示其Deep South類腦神經元芯片

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