《美国研究人员开发出基于AI的新型动态脑成像技术》

  • 来源专题:生物安全网络监测与评估
  • 编译者: 闫亚飞
  • 发布时间:2022-11-25
  • 据ScienceDaily网8月2日消息,美国卡内基梅隆大学的研究人员开发出一种基于人工智能的新型动态脑成像技术,可高速、高分辨率和低成本地绘制出大脑中快速变化的电活动。这种新的AI方法优于传统的源成像方法,可在临床或研究环境中收集数据,远程提交给经过良好训练的集中式深度神经网络,并快速收到准确的分析结果。该技术具有精确和快速成像神经电路动力学的潜力,可加快诊断速度,有助于神经学家和医生更好更快地制定手术计划。相关研究成果发表于《美国国家科学院院刊》期刊。
  • 原文来源:https://www.sciencedaily.com/releases/2022/08/220801133143.htm
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    • 编译者:李衍
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    • 我们正处于人工智能革命的开端,这场革命将重新定义人类的生活和工作方式。特别是,深度神经网络 (DNN) 彻底改变了人工智能领域,并随着基础模型和生成式人工智能的出现而日益受到重视。但在传统数字计算架构上运行这些模型限制了它们可实现的性能和能源效率。专门用于人工智能推理的硬件开发已经取得了进展,但其中许多架构在物理上分割了内存和处理单元。这意味着人工智能模型通常存储在离散的内存位置,计算任务需要在内存和处理单元之间不断地整理数据。此过程会减慢计算速度并限制可实现的最大能源效率。 IBM 研究中心一直在研究重塑人工智能计算方式的方法。模拟内存计算,或者简称模拟人工智能,是一种很有前途的方法,可以借用神经网络在生物大脑中运行的关键特征来应对这一挑战。在我们的大脑以及许多其他动物的大脑中,突触的强度(或称“权重”)决定了神经元之间的通信。对于模拟人工智能系统,研究人员将这些突触权重本地存储在纳米级电阻存储设备的电导值中,例如相变存储器(PCM) 并通过利用电路定律并减少在内存和处理器之间不断发送数据的需要来执行乘法累加 (MAC) 操作,这是 DNN 中的主要计算操作。对于模拟人工智能处理,IBM表示需要克服两个关键挑战:这些存储器阵列需要以与现有数字系统相当的精度进行计算,并且它们需要能够与数字计算单元以及数字通信结构无缝连接。 据TechXplore网8月22日消息,美国IBM公司又开发出一种新型类脑AI芯片,基于相变存储器的用于深度神经网络推理的 64 位混合信号内存计算芯片。这种新型混合信号芯片的工作方式与大脑中突触相互作用的方式类似,具有64个模拟内存核心,每个核心都托管一组突触细胞单元。同时,该芯片还具有一个转换器,确保模拟和数字信号之间的平滑转换。据IBM公司称,新型芯片在CIFAR-10数据集的测试中实现了92.81%的准确率。该芯片具有较高的能效比,能效可达传统数字计算机芯片的14倍,可大幅降低AI计算的功耗,未来有望满足低能耗、高算力的场景需求。 面对传统通用处理器(包含图形处理器、中央处理器等)效能低下的问题,IBM研究团队提出“模拟内存计算”的方案,通过在自身的存储器上并行执行矩阵-向量乘法,以提供更强的能效。IBM的研究团队基于该方案开发出了一个 14nm 模拟芯片,利用34个大型相变存储器(PCM)阵列,结合了数模转换输入、模拟外围电路、模数转换输出和大规模并行二维网格路由。每个14nm芯片上可编码3500万个PCM,在每权重对应2-PCMs的方案中,可容纳1700万个参数。将这些芯片组合在一起,便能够像数字芯片一样有效地处理真实AI用例的实验。该芯片是在 IBM 的 Albany NanoTech Complex 中制造的,由 64 个模拟内存计算核心(或块)组成,每个核心包含 256×256 的突触单元格交叉阵列。使用该芯片,IBM对模拟内存计算的计算精度进行了最全面的研究,并在CIFAR-10图像数据集上证明了 92.81% 的准确率,是目前报道的使用类似技术的芯片中精度最高的。8位输入输出矩阵向量乘法密度为400Gop/s/mm,峰值达到63Top/s和9.76Top/W,功耗比之前基于电阻式存储器的多核内存计算芯片高出 15 倍以上,同时实现了可比的能源效率。 相关成果以题名“A 64-core mixed-signal in-memory compute chip based on phase-change memory for deep neural network inference”于8月10日在线发表于《自然-电子》(Nature Electronics)期刊。 参考链接:https://www.163.com/dy/article/IDDS0R940511838M.html https://caifuhao.eastmoney.com/news/20230812113147087316760 https://xueqiu.com/9919963656/149699780 论文链接:https://www.nature.com/articles/s41928-023-01010-1
  • 《美国研究人员开发出基于MXene的可阻挡电磁波和其他辐射的涂层》

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    • 编译者:shenxiang
    • 发布时间:2021-01-04
    • 据cnBeta网12月18日消息,德雷克塞尔大学的工程师们开发出了一种叫做MXene的涂层和相关新型织物。新的MXene涂层是一种二维材料,具有导电性,已被证明在阻挡电磁波方面非常有效,并可能阻挡有害辐射,并且可以编织到服装和其他配件中。随着制造商将传感和通信技术融入智能织物中,对能够阻挡电磁波的织物需求正在增加。研究人员认为,署涂有MXene的织物,以屏蔽设备追踪和黑客攻击,同时保护人们免受强烈的微波辐射。 可穿戴设备也可能需要屏蔽智能手机等移动设备经常产生的那种电磁干扰。有了新的涂层,这种类型的屏蔽可以作为衣服的一部分集成在一起。科学家们早就知道MXene可以比其他材料更好地屏蔽电磁干扰,它可以涂布在织物上,并保持其独特的屏蔽能力。 研究人员表示,MXene可以稳定地制成喷雾涂层、墨水或油漆,使其可以应用于纺织品,同时增加最小的重量,不占用额外的空间。研究表明,如果将普通的棉布或麻布浸涂在MXene溶液中,它可以阻挡电磁干扰,效果大于99.9%。 悬浮在溶液中的MXene薄片由于其电荷而自然地粘附在传统棉麻织物的纤维上。研究人员报告说,这种电荷能产生一种彻底而持久的涂层,不需要任何前处理或后处理过程,就能生产出大多数商业化的导电纱线和织物。使用这种工艺涂覆的织物在正常条件下存放两年后,其屏蔽效率只损失了大约10%。