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什么是神經(jīng)形態(tài)芯片

lPCU_elecfans ? 來源:電子發(fā)燒友網(wǎng) ? 作者:電子發(fā)燒友網(wǎng) ? 2022-09-05 09:23 ? 次閱讀
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電子發(fā)燒友網(wǎng)報(bào)道(文/李彎彎)日前,一個(gè)國際研究團(tuán)隊(duì)設(shè)計(jì)并制造了一種直接在內(nèi)存中運(yùn)行計(jì)算的芯片,可運(yùn)行各種AI應(yīng)用,而且它能在保持高精度的同時(shí),僅消耗通用AI計(jì)算平臺(tái)所耗能量的一小部分,兼具高效率和通用性。相關(guān)研究發(fā)表在最近的《自然》雜志上。

這款名為NeuRRAM的神經(jīng)形態(tài)芯片使AI距離在與云斷開的廣泛邊緣設(shè)備上運(yùn)行又近了一步。NeuRRAM芯片的能效不僅是目前最先進(jìn)的“內(nèi)存計(jì)算”芯片的兩倍,而且它提供的結(jié)果也與傳統(tǒng)數(shù)字芯片一樣準(zhǔn)確。

此外,NeuRRAM芯片具有高度的通用性,支持多種不同的神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型和架構(gòu)。因此,該芯片可用于許多不同的應(yīng)用,包括圖像識(shí)別和重建以及語音識(shí)別。

什么是神經(jīng)形態(tài)芯片?近年來,深度神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)(DNN)取得了令人矚目的成績(jī),基于DNN的深度學(xué)習(xí)AI芯片業(yè)成為市場(chǎng)主流,然而深度學(xué)習(xí)所基于的大腦模型,是極度簡(jiǎn)化了的大腦神經(jīng)元及其連接電路,與人腦相比,他們?cè)谛史矫娴谋憩F(xiàn)仍然不夠好。

而與之相比,模仿大腦結(jié)構(gòu)的芯片具有更高的效率和更低的功耗,模仿大腦行為的神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)被稱為神經(jīng)形態(tài)網(wǎng)絡(luò),其代表為脈沖神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)(SNN),神經(jīng)形態(tài)網(wǎng)絡(luò)的特征是使用更忠實(shí)地模仿大腦行為的模型,其對(duì)應(yīng)的芯片被稱為神經(jīng)形態(tài)芯片,也稱類腦芯片。

目前國內(nèi)外都有機(jī)構(gòu)和企業(yè)在研究神經(jīng)形態(tài)芯片,早在2011年IBM率先取得進(jìn)展,不過因?yàn)榧夹g(shù)限制,第一代TrueNorth芯片的性能并不高,2014年該公司推出了第二代TrueNorth芯片,加載了神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型的TrueNorth芯片可作為實(shí)時(shí)感知流推理引擎使用。

2017年英特爾發(fā)布第一代神經(jīng)擬態(tài)芯片Loihi,2021年9月30日發(fā)布第二代芯片Loihi 2,英特爾第二代芯片Loihi 2,除了神經(jīng)擬態(tài)處理速度變得更快,在可編程性和容量方面也有很大提升,在功耗和時(shí)延受限的智能計(jì)算應(yīng)用方面也更強(qiáng)大。

國內(nèi)致力于該領(lǐng)域研究的主要是靈汐科技和時(shí)識(shí)科技。靈汐科技是一家類腦計(jì)算技術(shù)科技公司,發(fā)布了基于類腦芯片的類腦計(jì)算板卡和服務(wù)器、軟件工具鏈和系統(tǒng)軟件。靈汐科技的類腦芯片KA200,基于全新的存算一體、眾核并行、異構(gòu)融合架構(gòu),能高效支持深度學(xué)習(xí)神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)、生物神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)和大規(guī)模腦仿真。

時(shí)識(shí)科技的技術(shù)起源于蘇黎世大學(xué)與蘇黎世聯(lián)邦理工學(xué)院數(shù)模混合神經(jīng)形態(tài)處理器與神經(jīng)形態(tài)算法研發(fā)成果。該公司主要聚焦在端側(cè)智能,目前已經(jīng)發(fā)布的智能視覺SoC Speck,是一款針對(duì)視覺做的感算一體的SoC,以及低維度信號(hào)處理器XYLO,用于非視覺類的應(yīng)用,包括壓力、震動(dòng)、溫度、聲音等識(shí)別和檢測(cè),做實(shí)時(shí)傳感信號(hào)處理。

過去AI計(jì)算更多的還是在云端進(jìn)行,因?yàn)锳I計(jì)算既耗電又昂貴,邊緣設(shè)備上的大多數(shù)AI應(yīng)用程序都涉及將數(shù)據(jù)從設(shè)備移動(dòng)到云端,AI在云端對(duì)其進(jìn)行處理和分析,然后將結(jié)果移回設(shè)備。如今隨著行業(yè)對(duì)低延遲、低功耗及數(shù)據(jù)隱私需求的增長(zhǎng),為了分擔(dān)數(shù)據(jù)中心的計(jì)算壓力,提高實(shí)時(shí)響應(yīng)速度,人工智能在邊緣側(cè)的處理將成為一個(gè)關(guān)鍵增長(zhǎng)領(lǐng)域。

而神經(jīng)形態(tài)芯片低功耗、低延時(shí)的特性非常適合邊緣側(cè)應(yīng)用,可以看到靈汐科技、時(shí)識(shí)科技等企業(yè)推出的芯片產(chǎn)品都聚焦于邊緣/終端側(cè)的應(yīng)用,上述國際研究團(tuán)隊(duì)設(shè)計(jì)的NeuRRAM芯片的面世,也有利于帶來更強(qiáng)大、更智能、更易于訪問的邊緣設(shè)備和更智能的制造。

審核編輯:彭靜
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原文標(biāo)題:低功耗的神經(jīng)形態(tài)芯片,適用于邊緣AI應(yīng)用

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