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IBM發(fā)布基于內存的人工智能計算架構

美國IBM公司發(fā)布消息稱,該公司研究人員實現(xiàn)了在內存計算技術上的一次重大突破,發(fā)明了一種可以運行在100萬個相變內存(PCM)上的無監(jiān)督式機器學習算法,有望比傳統(tǒng)計算機在計算速度和能耗利用效率方面提升200倍,非常適合實現(xiàn)人工智能應用中的高密度、低功耗、大規(guī)模的并行計算系統(tǒng)。這一成果發(fā)表在《自然·通訊》雜志上。

內存計算或可計算儲存,是近年來新興的一個概念,其原理是運用內存設備的物理特性同時進行信息的儲存和處理,不采用傳統(tǒng)上的內建緩存,并通過總線連接外部內存的階層式架構,而是省略總線設計,直接把內存和CPU核心做在一起,盡最大的可能消除計算過程中因數(shù)據(jù)遷移所造成的延遲,顯著提升計算效率。

IBM此次設計的內存計算架構中使用的相變內存設備由兩個電極包夾著一層鍺銻碲復合材料構成,微弱的電流可以使其加熱,復合材料內部狀態(tài)隨著溫度上升而發(fā)生改變,從無定形態(tài)變成晶態(tài),利用了結晶動力學原理進行運算。這與IBM公司2016年8月發(fā)布的人造神經(jīng)元的工作原理相同。

未來,IBM可能繼續(xù)將人造神經(jīng)元與內存計算架構相結合,像大腦一樣,使邏輯的產(chǎn)生以及信息的存儲都在同一處發(fā)生,非常適合于人工智能計算。這一成果也是IBM創(chuàng)造“人工大腦”的又一最新進展。

聲明: 本文由入駐維科號的作者撰寫,觀點僅代表作者本人,不代表OFweek立場。如有侵權或其他問題,請聯(lián)系舉報。

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