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2025中美领衔世界级艺术名家 ——赵玉林精品展播
发布时间:2025/01/17
赵玉林,笔名三友,内蒙古包头市美术家协会副主席,草原书画院院长,中国美协内蒙古分会会员,台北故宫书画院名誉院长,中华国礼书画家,国家博物馆画廊特邀书画家。作品入选《中国当代国际书画家年鉴》,在中国书画研究...
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腾讯创作者生态的前车之鉴,能否支撑《元梦之星》逐梦UGC?
发布时间:2023/09/24
近期,腾讯以“天美乐园”的特别形式公布了新作《元梦之星》,宣告正式入主派对游戏赛道。过去,派对游戏在国内市场份额较小,直到《糖豆人》《香肠派对》《蛋仔派对》等作品引发用户和市场的高度关注,整个赛道才...
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普悦智能,专注净水,为渠道经销搭载新引擎!
发布时间:2023/08/28
稳步推进:祝贺普悦智能(北京联营公司)第一轮股东入股签约圆满成功! 2023年8月18日,浙江普悦智能科技有限公司北京联营公司——北京普悦京允智能科技有限公司在总经理宋玉财的热忱推进下,成功签约了五名销售/服...
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新鸿基地产园区中心封面地标, 苏州环贸汇众盼而至
发布时间:2021/12/28
当苏州迈向全球都会序列之际,当苏州园区盛启一城想象之时。实力港企新鸿基地产携苏州首个超高层多业态综合体住宅——新鸿基地产苏州环贸汇澎湃而来,势将为苏州高净值投资人群挚献园区中心CBD地标之作,擎领苏州未...
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英国与快速反应小组一起抗击冠状病毒
发布时间:2020/04/01
英国政府宣布了新的措施,以打击虚假的COVID-19在线信息的传播,包括建立专门的专家小组来处理错误信息。 新成立的快速反应小组将在英国内阁办公室内部运作,并将研究应对互联网上“有害叙述”的方法-解决“...
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微软即将吸引消费者-但Skype仍将保留
发布时间:2020/03/31
微软今天宣布,今年晚些时候,它将推出Teams的基本消费版,即类似于Slack的文本,音频和视频聊天应用程序。就像Microsoft所喜欢的,您的个人生活团队将使用许多工具,这些工具将使家庭和小组更轻松地组织...
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安全漏洞暴露了共和党选民公司的内部应用代码
发布时间:2020/03/31
一家专供共和党政治运动使用的选民联系和拉票公司,错误地在其网站上留下了未经保护的应用程序代码副本,供任何人找到。 Campaign Sidekick公司通过iOS和Android应用程序帮助共和党竞选活动布署其选区,这...
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在宾夕法尼亚州,州酒商店仍然关闭,人们越来越口渴
发布时间:2020/03/31
随着美国人渴望长时间的自我隔离,白酒业务的销量激增。根据尼尔森(Nielsen)的数据,到3月中旬,这一增长已经比去年同期高出26%以上。但是,联盟中至少有一个州与这种趋势背道而驰,而且与消费者的意愿无...
新的学习算法应大大扩展AI的可能应用
发布时间:2020/07/19 科技 浏览次数:42
人工神经网络学习活动的高能耗是广泛使用人工智能(AI)的最大障碍之一,特别是在移动应用中。可以从有关人脑的知识中找到解决该问题的一种方法。
尽管它具有超级计算机的计算能力,但仅需20瓦,仅相当于超级计算机的能量的百万分之一。
原因之一是大脑神经元之间的信息有效传递。神经元向其他神经元发送短的电脉冲(尖峰),但为了节省能量,仅在绝对必要的时候才会发生。
基于事件的信息处理
由TUGraz的两位计算机科学家WolfgangMaass和RobertLegenstein领导的工作组在开发新的机器学习算法e-prop(e-propagation)时采用了这一原理。
也是欧洲灯塔项目“人脑计划”的一部分的理论计算机科学研究所的研究人员,使用模型中的尖峰信号在人工神经网络中的神经元之间进行通信。
尖峰仅在网络中的信息处理需要它们时才变为活动状态。对于这种不太活跃的网络,学习是一个特殊的挑战,因为需要更长的观察时间才能确定哪些神经元连接可以改善网络性能。
先前的方法学习成功率太低或需要巨大的存储空间。现在,E-prop通过从大脑复制的分散方法解决了这个问题,其中每个神经元在所谓的e-trace(合格跟踪)中记录何时使用其连接。该方法与最佳和最详尽的其他已知学习方法一样强大。详细信息现已发表在科学杂志《自然通讯》上。
在线而不是离线
使用当前使用的许多机器学习技术,所有网络活动都集中存储和脱机存储,以便跟踪每几个步骤在计算过程中如何使用连接。
但是,这需要在内存和处理器之间进行恒定的数据传输,这是当前AI实现过多能耗的主要原因之一。另一方面,e-prop可以完全在线运行,即使在实际操作中也不需要单独的内存,从而使学习更加节能。
神经形态硬件的驱动力
Maass和Legenstein希望e-prop将推动新一代移动学习计算系统的开发,该系统不再需要进行编程,而是根据人脑模型进行学习,从而适应不断变化的需求。
目标是不再让这些计算系统专门通过云来学习大量能源,而是将大部分学习能力有效地集成到移动硬件组件中,从而节省能源。
已经采取了将e-prop引入应用程序的第一步。例如,TUGraz团队正在与曼彻斯特大学的高级处理器技术研究小组(APT)合作开展人脑项目,以将e-prop集成到在那里开发的神经形态SpiNNaker系统中。同时,格拉茨大学(TUGraz)正在与半导体制造商英特尔的研究人员合作,将算法集成到英特尔神经形态芯片Loihi的下一个版本中。
这项研究工作扎根于格拉茨TU的五个专业领域中的两个,即“人类与生物技术”和“信息,通信与计算”专业领域。
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