智能写作-人工智能研究正在不断取得突破

编辑:pitaya02        日期:2020-12-01

研究机构 Global MarketInsights预测,人工智能加速芯片市场正处于蓬勃发展的阶段,其市场规模将每年增长35%,到2026年,市场总规模将达到700亿美元。火龙果智能写作

究竟什么是 AI?什么是 AI芯片?

第一,我们要知道芯片实际上就是集成电路,人工智能(Artificial Intelligence, AI)指的是可以运行人工智能算法的芯片,主要是深度学习算法。目前人工智能芯片有四大类:火龙果智能写作

普通晶片(GPU)

特色:单指令,多数据,主要处理图象数据。通过中央处理器发出工作指令。

半自定义芯片(FPGA)

FPGA适用于多指令、单数据流的分析,主要在云端使用。由于 FPGA具有较高的整体运算性能,经常被用于深度学习算法的推理阶段。对比 FPGA和 CPU可以发现两个特点,一是 FPGA没有内存和控制所需的存储器,读取部分比较快;二是 FPGA没有读取指令操作,因此耗电较少。缺点是价格比较高,编程复杂,总体操作能力不够强。火龙果智能写作

完全自定义芯片(ASIC)

ASIC是专门设计的 AI芯片,可以满足特定场景应用的需求。优势在于功耗,可靠性,集成度好,缺点是开发周期长,功能扩展性差。

类脑片片

脑片是一种模拟人脑的神经网络模型的芯片编程结构,该系统能够模拟人脑在感知、行为和思维等方面的功能,也是未来人工智能芯片的一个重要发展方向,但其研究过程却十分困难。火龙果智能写作

AI芯片的发展方向有两个,一个是加速硬件的运算能力,不断优化 GPU, FPGA, ASIC,另一个是利用类脑神经来提高运算能力。

脑片主要是基于冯诺依曼结构,通过模拟人脑的神经结构,对信息进行感知、思考和产生行为。人类大脑中的突触是神经元之间的连接,能够根据传递的神经元信号的强弱和极性来调整传递效率,并且在信号消失后仍能保持传递效率。而且仿效这类操作方式的脑机接口芯片就可以实现数据并行传输、分布式处理,并能在低功耗条件下实时处理海量数据。

IBM公司在2011年8月首次开发了两个原型硅片,它们具有感知和认知的能力,能够像大脑一样学习和处理信息,但是它们最多能容纳20多万个可编程突触。

2014年8月, IBM发布了第二代类脑芯片“TrueNorth”,这是100万个可编程神经元和2.56亿个可编程突触的总和,与第一代相比,它的性能大大提高。

IBM2016发布了另一项新的研究,它可以实现手指识别,情绪识别,图像分类,目标跟踪等等。火龙果智能写作

在2017年,英特尔发布了 Loihi芯片,它能够模仿大脑根据环境的各种反馈来学习如何工作,利用数据来学习和推理。洛伊希采用了异构设计,它由128个神经形态核心(Neuromorphic Core)+3个低功耗英特尔X86核心组成,号称拥有13万个神经元和1.3亿触突。

此外,高通的“认知计算平台”也曾在该行业引起轰动,该平台可以整合到高通公司量产的 Snapdragon处理器芯片中,通过联合处理提高系统的认知计算性能,并能实际应用于手机和平板电脑等设备,支持语音识别、图像识别、场景实时标注等实用功能,表现优异。火龙果智能写作

英国《自然》杂志在2018年8月刊载了中国自主研发的天机芯片,清华大学精密仪器系施路平教授团队开发的类脑计算芯片“天机核心”也在发布会上亮相。

2018年7月,英特尔公司宣布 Loihi神经形态研究芯片比普通 CPU快1000倍,执行特殊任务更高效10000倍。

尽管现在还没有任何智能系统能达到人类的水平,但人工智能研究正在不断取得突破。将来 AI芯片的更新和迭代肯定会更快,人类可以从事的工作,芯片完全可以替代。我认为,这一奇点离我们并不遥远, AI的产业化将带来新的发展机遇。火龙果智能写作

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