資料介紹
第三屆世界互聯(lián)網(wǎng)大會于2016年11月16日在浙江烏鎮(zhèn)召開,并舉辦了領(lǐng)先科技成果發(fā)布會。其中中國最引人注目的就是中國科學(xué)院計算技術(shù)研究所發(fā)布了寒武紀(jì)深度神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)處理器,聽起來很高大上,那么到底這顆深度神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)處理有什么過人之處?人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)就是一種模仿生物神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)特點的計算機(jī)算法,最基本的特征就是模仿大腦神經(jīng)元之間傳遞模式,并對輸入的信息進(jìn)行快速處理。
而每一個神經(jīng)元都自己獨特的激勵函數(shù),用于處理計算來自其他相領(lǐng)的神經(jīng)元加權(quán)輸入值,并且用加權(quán)值神經(jīng)元之間的信息傳遞強(qiáng)度來定義。人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)算法最大不同是可以不斷自我學(xué)習(xí),通過大量樣本數(shù)據(jù)進(jìn)行訓(xùn)練調(diào)整傳遞加權(quán)值,改善自身拓?fù)浣Y(jié)構(gòu),使得算法更加高效,廣泛適用于人工智能領(lǐng)域,目前像是谷歌的Alpha Go、百度的語音識別和自動駕駛、阿里巴巴仿真機(jī)器人都是大量使用到人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)算法。
如果用人話對人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行概括性描述就是:非線性、并行計算、自適應(yīng)、可學(xué)習(xí)、要大量訓(xùn)練。
但是如果采用通用型處理器進(jìn)行深度神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)計算就顯得效率低下,中科院計算技術(shù)研究所的陳天石就舉出一個例子,谷歌與斯坦福大學(xué)合作,利用16000個處理器核構(gòu)建了一個10億神經(jīng)突出的深度神經(jīng)網(wǎng)絡(luò),耗時多日才完成貓臉識別。
目前通用型處理器都是基于馮諾依曼結(jié)構(gòu),其存儲和運(yùn)算處理是分離的,需要大量讀寫運(yùn)行操作的深度神經(jīng)網(wǎng)絡(luò),不可避免受到了傳輸數(shù)據(jù)帶寬的制約,效率低下。
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