可用于AI的大型類腦神經(jīng)網(wǎng)絡實現(xiàn) 效仿人腦節(jié)能、高效特性
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科技日報北京5月9日電 (記者張夢然)在《自然·機器智能》雜志上發(fā)表的一項新研究中,荷蘭國家數(shù)學與計算機科學研究所(CWI)科學家展示了類腦神經(jīng)元如何與新穎的學習方法相結(jié)合,能夠大規(guī)模訓練快速節(jié)能的尖峰神經(jīng)網(wǎng)絡。潛在的應用包括可穿戴人工智能(AI)、語音識別、增強現(xiàn)實等諸多領域。
這種尖峰神經(jīng)網(wǎng)絡,可在稱為神經(jīng)形態(tài)硬件的芯片中實現(xiàn),有望使AI程序更貼近用戶。這一解決方案有利于保護隱私、提高穩(wěn)健度和響應能力,其應用范圍從電器中的語音識別、醫(yī)療保健監(jiān)控、無人機導航,到本地監(jiān)控設備。
就像標準的人工神經(jīng)網(wǎng)絡一樣,尖峰神經(jīng)網(wǎng)絡也需要訓練才能流暢地執(zhí)行這些任務。然而,這種網(wǎng)絡通信方式也帶來了嚴峻的訓練挑戰(zhàn),因為它們無法與人類大腦的學習能力相提并論:大腦可以很容易地從新體驗中完成學習,改變連接,甚至建立新的連接;大腦所需的“范本”很少,但學到的卻很多;大腦學習新事物時也非常節(jié)能。
為了達到與人類大腦接近的程度,新的在線學習算法可直接從數(shù)據(jù)中學習,實現(xiàn)更大的峰值神經(jīng)網(wǎng)絡。在研究人員展示中,底層尖峰神經(jīng)網(wǎng)絡SPYv4經(jīng)過訓練,可在阿姆斯特丹一條繁忙的街道上區(qū)分騎行者、步行者和汽車,并準確指示它們的位置。
研究人員表示,以前,他們可訓練超過10000個神經(jīng)元的神經(jīng)網(wǎng)絡;現(xiàn)在,對于擁有超過6百萬個神經(jīng)元的網(wǎng)絡,他們也能很容易地訓練。
有了基于尖峰神經(jīng)網(wǎng)絡的強大AI解決方案,研究人員正在開發(fā)能以非常低的功率運行這些人工智能程序的芯片,這些芯片最終將出現(xiàn)在許多智能設備中,如助聽器和增強/虛擬現(xiàn)實眼鏡。
現(xiàn)代人工神經(jīng)網(wǎng)絡是當前AI革命的支柱,但它們實際上是受到真實生物神經(jīng)元網(wǎng)絡(如人類大腦)啟發(fā)的產(chǎn)物。誠然,大腦是目前任何AI也無法比擬的——網(wǎng)絡更大、工作起來更節(jié)能,并且在被外部事件觸發(fā)時,能更快地作出反應。如何更貼近真實的大腦?那就是更逼真地效仿生物神經(jīng)元的工作。科學家們發(fā)現(xiàn),人類神經(jīng)系統(tǒng)的神經(jīng)元通過交換電脈沖進行通信,而尖峰神經(jīng)網(wǎng)絡憑借著對這一點的模仿,成為了本研究中特殊類型的神經(jīng)網(wǎng)絡。
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