原作 Jennifer Chu
Root 编译自 MIT News
量子位 出品 | 公众号 QbitAI

论传递信息的能力,计算机的二进制目前还比不上人脑。

因为大脑神经元之间传递的信号形式远多过0或1两种:根据突触(神经元之间的结构)间不同的神经递质,不同的浓度,下游神经元可以拿到不一样的信号。

神经形态计算领域的研究人员希望,能找到一种造出类脑的芯片,可多层次地传递信息。一旦有了多层次的信号传递方式,那么很小的一块神经形态芯片就能匹敌现在的超算,毫不费力地并行运算海量数据。

前两天,MIT电子与微系统技术实验室的Jeehwan Kim教授在《自然》材料子刊发表了一篇论文,SiGe epitaxial memory for neuromorphic computing with reproducible high performance based on engineered dislocations。

△ MIT电子与微系统技术实验室的Jeehwan Kim教授

Kim教授和他的研究团队设计出一种材料为硅鍺的人工突触芯片,可以精确地控制电流的强度,就像神经元可以定量释放多少神经递质一样。

论文中显示,这款人工突触芯片已经可以支持识别手写字体的机器学习算法,准确率达到95%。尽管低于现有的芯片的基准表现97%,不过依然相当promising。

可以说,这篇文章的研究工作奠定了未来神经形态芯片的发展基础。

以后我们的移动设备,可能得靠这种芯片来支持图像识别和其他机器学习任务了。又考虑到移动设备有限的续航能力,这芯片不光要体积小,还得低耗才行。

能快速运算AI算法,便携,低耗是未来市场对这种芯片的基础要求。

待解决的难题:太多条“路”可以走

Kim教授说,现有的大部分神经形态芯片都尝试模仿神经突触,将两个可导电的层用另一种纤维介质分隔开。由于所用的介质材料是非晶态的,电子可以朝所有可能的方向跑,像弹珠机一样。即使人工突触的空间结构是模仿出来了,却无法精准控制“递质释放的浓度”——电流的强度。

控制不了电流的强度,那么所携带的信息也就复现不了。这就是人工突触芯片面临的最大难题,缺乏信息传递的一致性。

完美的不匹配


为了解决这个问题,Kim研究团队锁定了一种由连续排列的原子组成的无缺陷导电材料,单晶硅。这样就可以准确预测电子的流动了。

后来进一步研究发现,硅锗的晶格稍大于硅的晶格,这两种完全不匹配的材料可以形成漏斗状的错位,反而能形成单一的离子流通路径。

这个由硅锗制成的人工突触芯片,每个“突触”间隙约25纳米。实验中对每个突触施加电压,发现所有突触都表现出差不多的电流,不同突触之间的差异大概为4%。与由非晶态的材料制成的“突触”相比,电流强度大小更可控。

对单个“突触”的700次重复施电压实验中,“突触”所输出的电流都是相同的,偏差均在1%。

Kim说:“这是我们目前能够达到的(电流强度)最一致的芯片了。”

对于提高未来人工神经网络性能来说,这工作迈出了很关键的一步。

识别手写数字的表现


电流强度是控制得不错了,那么和现有的冯诺依曼结构的芯片比,计算性能表现怎么样?

Kim团队给这种芯片布置了一个机器学习的任务:识别手写数字。

这是人工突触芯片的第一次实际测试。

例如,当一个输入是手写的“1”,输出标记为“1”时,不仅会有输出神经元被输入神经元激活,还会收到人造突触权重的影响。

如果输入神经元感知到不同样本之间,可能存在某些同一个字母的相似特征时(你可以想象为更多的手写“1”的例子输入同一个芯片时),相同的输出神经元就被激活,和我们大脑的学习过程一样。

最后这种硅鍺材质的人工突触芯片表现还不赖,手写数字识别准确率为95%,略微低于现在的基准线97%。

Kim团队希望,他们的研究工作可以为以后制造拥有超算能力、却和指甲一样大的芯片打些基础。这项研究已经得到了美国国家科学基金会的部分支持。

最后,附论文地址:
https://www.nature.com/articles/s41563-017-0001-5

未来智能实验室是人工智能学家与科学院相关机构联合成立的人工智能,互联网和脑科学交叉研究机构。由互联网进化论作者,计算机博士刘锋与中国科学院虚拟经济与数据科学研究中心石勇、刘颖教授创建。

未来智能实验室的主要工作包括:建立AI智能系统智商评测体系,开展世界人工智能智商评测;开展互联网(城市)云脑研究计划,构建互联网(城市)云脑技术和企业图谱,为提升企业,行业与城市的智能水平服务。

  如果您对实验室的研究感兴趣,欢迎加入未来智能实验室线上平台。扫描以下二维码或点击本文左下角“阅读原文”

MIT人工突触芯片新突破:指甲大小的芯片有望媲美超算相关推荐

  1. 类人脑芯片服务器,美国IBM类人脑芯片又取得新突破:类人脑芯片对我们又有什么好处?...

    2017年6月29日,第一届"(2017)世界智能大会"在天津举办.阿里巴巴董事局主席马云亲自来到大会现场,面对台下诸位在座的嘉宾,并发表演讲(关于人工智能的话题).马云当众有说到 ...

  2. 人工智能技术的新突破:MIT科学家发明Church AI语言

    美国麻省理工学院人脑与感知学专家Noah Goodman最近发明了一种AI水平较高的语言:Church.这种语言是用美国逻辑学家Alonzo Church的名字命名的.Church是基于两套完全不同的 ...

  3. MCE公司:新突破——癌症治疗耐药性问题有望彻底解决

    近期一项针对GPX4的研究,为解决癌症治疗过程中的耐药性问题提供了新的前景. 对于癌症治疗,耐药性的发生很大程度上限制了各类药物对癌症的临床有效性.例如,激酶抑制剂vemurafenib, erlot ...

  4. 每日新闻 丨新突破:AI能提前十年预测心脏病,准确率高达90%

    点击蓝字 关注我们 更多精彩,请点击上方蓝字关注我们! 每日新闻播报 第09-05期  1 趋势洞察 工信部:2025年基本建成工业大数据体系 9月4日,工信部在其网站发布<工业大数据发展指导意 ...

  5. 百度语音系统Deep Voice新突破 可在几秒内克隆你的声音

    文章来源:ATYUN AI平台 百度的AI研究部门近日宣布,其文本到语音(TTS)系统"Deep Voice"已经学会了如何使用仅三秒钟的语音样本数据来模仿人类的声音. 这项技术被 ...

  6. 量子光子学新突破!有望开启光学电路新时代

    ​ (图片来源:网络) 现代生活中,我们是用"芯片"上的电路供电,"芯片"是支撑计算机.手机.互联网等应用的半导体芯片.预计到2025年,人类将创造175泽字节 ...

  7. 马云老师开讲新制造,成立平头哥芯片公司,发布城市大脑V2.0,阿里云栖大会重磅发布!...

    杭州西湖,云栖小镇,主题为"驱动数字中国"的2018杭州•云栖大会今天正式开幕. 2016年云栖大会,马云首次提出"五新"战略(新零售.新金融.新制造.新技术. ...

  8. 每日新闻丨芯片不突破AI发展就是空中阁楼;2025年蜂窝物联网连接数将达23亿...

    ▼ 趋势洞察 工信部科技司司长:芯片不突破 AI发展就是空中阁楼 12月17日消息,在2019中国智慧企业发展论坛上工业和信息化部科技司司长胡燕表示,近年来我国人工智能产业呈现出了蓬勃发展的良好态势. ...

  9. 百度新突破:AI同声传译系统STACL,可预测,低延迟

    文章来源:ATYUN AI平台 百度开发了新的AI系统,名为同声传译和预期与可控延迟(STACL),百度声称这代表了自然语言处理的重大突破. 与大多数AI翻译系统不同,STACL能够在演讲者讲话后几秒 ...

最新文章

  1. matlab中线性规划优化计算方法和实例
  2. linux web服务器系统优化,Ubuntu WEB服务器参数优化
  3. 企业shell面试题:获取51CTO博客列表按时间倒序排序
  4. 001@多用派发队列,少用同步锁
  5. Android之网络编程之网络通信几种方式实例分享
  6. 盘锦工业机器人厂家_盘锦制造进入“机器人时代”
  7. matlab数值计算pdf_Gnuplot科学绘图(九)——栅格以及方程数值解估算
  8. redis设置密码(redis-cli)
  9. Jmeter压力测试-微信小程序
  10. ORACLE Primavera P6 / Unifier 19.12 免费虚拟机
  11. C盘空间不够?win10自带mklink命令给C盘软件搬家减负【计算机小白必备】
  12. logback简介及引入方法
  13. excel两列数据对比找不同_快速找出Excel表格中两列数据不同内容的3种方法!
  14. 自建服务器好还是外包,自建与外包对比:如何使你的IT回归内部
  15. 计算机系统硬件有哪些重要的部件呢?
  16. MATLAB 自然数e的表达式坑、如何求解含有未知量的行列式
  17. Linux chromium弹出your preferences can not be read
  18. 外国语言学c刊集刊联系方式,cssci来源集刊算c刊吗
  19. spss分析qpcr数据_实时荧光定量PCR的三种数据分析方法比较.doc
  20. 云南烟草:科技引领财务变革 智能创造财务价值

热门文章

  1. 用朴素贝叶斯模型预测柯南中被害人和凶手!
  2. 科学家意外记录人类“濒死脑电波”,死前30秒与做梦回忆过程高度相似,马斯克也下场围观...
  3. 12种Numpy Pandas高效技巧
  4. 干货|最全面的卷积神经网络入门教程
  5. linux shell 数组元素带空格,在bash中解析带有空格的JSON数组
  6. 2021年,AI有潜力改善农业的十种路径
  7. 北师大刘嘉:认知神经科学如何打开 AI 黑箱?
  8. SAP模块常用增强总结
  9. SAP MMBE库存数量与在库序列号数量差异之处理
  10. 最新|全球药企15强(附名单)