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          EEPW首頁 >> 主題列表 >> 神經(jīng)網(wǎng)絡

          神經(jīng)網(wǎng)絡 文章 最新資訊

          AI = 神經(jīng)網(wǎng)絡?這8個技術(shù)就不是!

          •   AI熱潮中,有關(guān)神經(jīng)網(wǎng)絡的聲音最大。然而,AI遠遠不止如此。   目前在AI技術(shù)領(lǐng)域中,投入資金最多的當屬對神經(jīng)網(wǎng)絡的研究了。在眾人眼中,神經(jīng)網(wǎng)絡技術(shù)貌似就是“程序構(gòu)造的大腦”(雖然比喻很不準確)。神經(jīng)網(wǎng)絡的概念早在20世紀40年代就被提出,但直到現(xiàn)在,人們對于神經(jīng)元及大腦的工作方式仍然知之甚少,最近幾年,科研界關(guān)于神經(jīng)網(wǎng)絡技術(shù)創(chuàng)新的呼聲越來越強,渴望重啟神經(jīng)網(wǎng)絡的熱潮……其實,除了神經(jīng)網(wǎng)絡以外,AI領(lǐng)域中還包含很多更有趣、更新穎,更有前景的技術(shù),
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          國內(nèi)AI芯片百家爭鳴,何以抗衡全球技術(shù)寡頭

          • 在人工智能芯片領(lǐng)域,國外芯片巨頭占據(jù)了絕大部分市場份額,不論是在人才聚集還是公司合并等方面,都具有絕對的領(lǐng)先優(yōu)勢。而國內(nèi)人工智能初創(chuàng)公司則又呈現(xiàn)百家爭鳴、各自為政的紛亂局面。
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          MIT宣布新型神經(jīng)網(wǎng)絡芯片功耗降低95%

          •   神經(jīng)網(wǎng)絡非常強大,但是它們需要大量的能量。麻省理工學院的工程師們現(xiàn)開發(fā)出了一種新的芯片,可以將神經(jīng)網(wǎng)絡的功耗降低95%,這也許會使得其可在電池驅(qū)動的移動設備上運行。   如今智能手機正變得越來越智能,提供了越來越多的人工智能服務,如數(shù)字助理和實時翻譯。但是,為這些服務進行數(shù)據(jù)運算的神經(jīng)網(wǎng)絡通常都在云端,智能手機的數(shù)據(jù)也是在云端來回傳輸。   這并不是一種理想的狀態(tài),因為這需要大量的通信帶寬,并且這意味著潛在的敏感數(shù)據(jù)正在被傳輸并存儲在不受用戶控制的服務器上。但是,圖形處理器的神經(jīng)網(wǎng)絡正常運行需要大
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          全新CMSIS-NN神經(jīng)網(wǎng)絡內(nèi)核讓微控制器效率提升5倍

          •   目前,在許多需要在本地進行數(shù)據(jù)分析的“永遠在線”的物聯(lián)網(wǎng)邊緣設備中,神經(jīng)網(wǎng)絡正在變得越來越普及,主要是因為可以有效地同時減少數(shù)據(jù)傳輸導致的延時和功耗。 而談到針對物聯(lián)網(wǎng)邊緣設備上的神經(jīng)網(wǎng)絡,我們自然會想到Arm Cortex-M系列處理器內(nèi)核,那么如果您想要強化它的性能并且減少內(nèi)存消耗,CMSIS-NN就是您最好的選擇?;贑MSIS-NN內(nèi)核的神經(jīng)網(wǎng)絡推理運算,對于運行時間/吞吐量將會有4.6X的提升,而對于能效將有4.9X的提升。  CMSIS-NN庫包含兩個部分: 
          • 關(guān)鍵字: 神經(jīng)網(wǎng)絡  物聯(lián)網(wǎng)  

          Imagination發(fā)布神經(jīng)網(wǎng)絡軟件開發(fā)套件 (SDK)

          •   Imagination Technologies宣布,推出首套 PowerVR CLDNN 開發(fā)工具 (SDK),可用來在 PowerVR GPU 上開發(fā)神經(jīng)網(wǎng)絡應用程序。這一神經(jīng)網(wǎng)絡 SDK 可使開發(fā)人員輕松地利用 PowerVR 硬件打造卷積神經(jīng)網(wǎng)絡 (CNN)。套件中包含了 API 和 SDK,以及可用來刻錄到 Acer&nbs
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          面向網(wǎng)絡邊緣應用的新一代神經(jīng)網(wǎng)絡 

          • 介紹了面向網(wǎng)絡邊緣應用的新一代神經(jīng)網(wǎng)絡——微型二值神經(jīng)網(wǎng)絡,可在保持低功耗的同時減少對存儲器的需求。
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          從零開始:教你如何訓練神經(jīng)網(wǎng)絡

          •   作者從神經(jīng)網(wǎng)絡簡單的數(shù)學定義開始,沿著損失函數(shù)、激活函數(shù)和反向傳播等方法進一步描述基本的優(yōu)化算法。在理解這些基礎(chǔ)后,本文詳細描述了動量法等當前十分流行的學習算法。此外,本系列將在后面介紹?Adam?和遺傳算法等其它重要的神經(jīng)網(wǎng)絡訓練方法?! .?簡介  本文是作者關(guān)于如何「訓練」神經(jīng)網(wǎng)絡的一部分經(jīng)驗與見解,處理神經(jīng)網(wǎng)絡的基礎(chǔ)概念外,這篇文章還描述了梯度下降(GD)及其部分變體。此外,該系列文章將在在后面一部分介紹了當前比較流行的學習算法,例如:  動量隨機梯度下降法(S
          • 關(guān)鍵字: 神經(jīng)網(wǎng)絡  

          神經(jīng)網(wǎng)絡是怎樣理解圖片的?谷歌大腦研究員詳解特征可視化

          •   我們總是聽說人工智能在圖像識別上超越了人類,刷臉也逐漸成了生活中司空見慣的事兒。這些圖像識別技術(shù)背后,通常是深度神經(jīng)網(wǎng)絡。   不過,神經(jīng)網(wǎng)絡究竟是怎樣認識圖像的? ?   △特征可視化能夠告訴我們神經(jīng)網(wǎng)絡在圖片中尋找的是什么   特征可視化這個強大的工具,就能幫我們理解神經(jīng)網(wǎng)絡內(nèi)部的世界,知道它們的工作原理。   谷歌研究員Christopher Olah、Alexander Mordvintsev和Ludwig Schubert今天在distill博客上發(fā)文深度探索了特征可
          • 關(guān)鍵字: 神經(jīng)網(wǎng)絡  谷歌  

          英特爾首個神經(jīng)網(wǎng)絡處理器揭開面紗,幕后推手是這位42歲的冒險家

          •   要了解計算機神經(jīng)系統(tǒng)科學家Naveen Rao,只要看看他的手就行了。   這位42歲的Dr.在滑雪、滑板、騎自行車、輪滑溜冰、駕駛賽車、摔跤和打籃球的生涯中,弄傷了全部的十個手指。   他是一個冒險者,不斷挑戰(zhàn)身體和精神上的極限。在科學研究方面,他試圖通過創(chuàng)造受到人腦結(jié)構(gòu)和行為啟發(fā)的芯片和軟件,加速計算機行業(yè)進入人工智能的新時代。   讓Rao有別于其他正在嘗試同樣事情的人的是這樣一個事實,英特爾去年以4億美元的價格收購了他在圣地亞哥創(chuàng)辦的公司:Nervana。   這是一個認證標志。英特爾
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          英特爾CEO科再奇:業(yè)內(nèi)第一個神經(jīng)網(wǎng)絡處理器發(fā)布 以創(chuàng)新技術(shù)推進人工智能發(fā)展

          •   在近日舉行的WSJDLive全球技術(shù)大會上,我談到了認知和人工智能技術(shù),這兩個新領(lǐng)域?qū)⒏淖兏鱾€行業(yè)和整個世界。與此同時它們也提供了龐大的市場機會,預計到2020年整個行業(yè)規(guī)模將達到460億美元。英特爾正在這些領(lǐng)域進行開拓性的研究和投入,包括硬件、數(shù)據(jù)算法和分析、技術(shù)創(chuàng)新和收購等?! ∽鳛檫@些工作的一部分,我們今天宣布英特爾將在年底之前出貨英特爾?Nervana?神經(jīng)網(wǎng)絡處理器(NNP),這是業(yè)內(nèi)第一個面向神經(jīng)網(wǎng)絡處理的芯片。在此,我們也很高興能與Facebook密切合作,分享這款新一代人工智能硬件的技
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          深度學習入門必須理解這25個概念

          •   神經(jīng)網(wǎng)絡基礎(chǔ)  1、神經(jīng)元(Neuron)——就像形成我們大腦基本元素的神經(jīng)元一樣,神經(jīng)元形成神經(jīng)網(wǎng)絡的基本結(jié)構(gòu)。想象一下,當我們得到新信息時我們該怎么做。當我們獲取信息時,我們一般會處理它,然后生成一個輸出。類似地,在神經(jīng)網(wǎng)絡的情況下,神經(jīng)元接收輸入,處理它并產(chǎn)生輸出,而這個輸出被發(fā)送到其他神經(jīng)元用于進一步處理,或者作為最終輸出進行輸出。        2、權(quán)重(Weights)——當輸入進入神經(jīng)元時,它會乘以一個權(quán)重。例如,如果一個神經(jīng)元有兩個輸入,則每個輸入將具有
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          每一個深鉆機器學習的人都會遇到這七大經(jīng)典問題

          •   如果希望了解機器學習,或者已經(jīng)決定投身機器學習,你會第一時間找到各種教材進行充電,同時在心中默認:書里講的是牛人大神的畢生智慧,是正確無誤的行動指南,認真學習就能獲得快速提升。但實際情況是,你很可能已經(jīng)在走彎路?! 】萍及l(fā)展很快,數(shù)據(jù)在指數(shù)級增長,環(huán)境也在指數(shù)級改變,因此很多時候教科書會跟不上時代的發(fā)展。有時,即便是寫教科書的人,也不見得都明白結(jié)論背后的“所以然”,因此有些結(jié)論就會落后于時代。針對這個問題,第四范式創(chuàng)始人、首席執(zhí)行官戴文淵近日就在第四范式內(nèi)部分享上,向大家介紹了機器學習教材中的七個經(jīng)典
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          手把手教你在FPGA實例上運行“Hello World”

          •   前言  在4月19號的舊金山AWS技術(shù)峰會上,亞馬遜CTO Werner Vogels宣布了多項AWS新功能,其中就包括眾人期待已久的FPGA實例F1?! 1 實例配有最新的 16 nm Xilinx UltraScale Plus FPGA,目前有f1.2xlarge和f1.16xlarge兩種類型,其中f1.2xlarge配備有1個FPGA卡, f1.16xlarge配備有8個FPGA卡?! ∈褂?/li>
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          Google:神經(jīng)網(wǎng)絡亟需最佳化硬件

          •   Google資深研究員Jeff Dean強調(diào),硬件系統(tǒng)可針對執(zhí)行少量特定的作業(yè)實現(xiàn)優(yōu)化,并形成大量機器學習模型,從而打造更強大的神經(jīng)網(wǎng)絡…   如果您目前尚未考慮到如何有效利用深度神經(jīng)網(wǎng)絡(deep neural network)來解決您的問題,那么您的腳步必須加快了。至少,根據(jù)Google資深研究員兼深度學習人工智能研究計劃(即Google Brain)主持人Jeff Dean是這么認為的。   在日前于美國加州舉行的Hot Chips大會專題演講中,Dean介紹神經(jīng)網(wǎng)絡如何大幅改
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          神經(jīng)網(wǎng)絡只是AI的一種工具?

          •   業(yè)界專家指出,目前所討論的人工智能(AI)其實只是神經(jīng)網(wǎng)絡的誤稱。神經(jīng)網(wǎng)絡其實還無法實現(xiàn)基本的人類推理和理解力,它們只是在建構(gòu)人工智能漫漫長路上所用到的工具之一...   神經(jīng)網(wǎng)絡(neural network)已經(jīng)發(fā)展到“技術(shù)炒作周期”(hype cycle)的顛峰。但根據(jù)日前參加“圖靈獎”(Alan Turing award)50周年紀念活動的專家們表示,神經(jīng)網(wǎng)絡技術(shù)看似具有廣泛的用途且前景無限,但實際上仍處于發(fā)展的早期階段,同時也存在許多局限性。
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          神經(jīng)網(wǎng)絡介紹

          您好,目前還沒有人創(chuàng)建詞條神經(jīng)網(wǎng)絡!
          歡迎您創(chuàng)建該詞條,闡述對神經(jīng)網(wǎng)絡的理解,并與今后在此搜索神經(jīng)網(wǎng)絡的朋友們分享。    創(chuàng)建詞條
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