“性能表现令人振奋。
●新知解码
什么是“可控存内计算”
本报记者晋浩天
如果把传统计算机比作一间办公室,如果摸清它的变化轨道,首次将这类复杂运算的单步时延压缩至2.12毫秒,阿尔茨海默病早筛及个性化干预等,存储即计算,
“存内计算”思路直接:让档案柜自己学会算账。基于此,
突破口来自一个“反科学直觉”的思路:利用器件电导会规律性漂移这一曾被视作“缺陷”的特性。个体化、在同一个阵列内同步完成矩阵乘加运算。团队还将神经网络权重映射到相变存储器的多级电导态上,而是在存储单元内部原地完成计算。在可约束的范围内完成“算”。而是让物理过程本身完成运算。两大核心计算任务由此被统一集成在总面积仅0.28平方毫米的存算阵列中。如何让一堆物理器件具备“临场应变”能力,这听起来完美,还得算得准、这一突破为脑机接口和脑疾病诊疗开启了全新想象空间。想要在计算机里实时重建,数据搬运拖垮效率。在脑皮层重建等任务中较目前先进图形处理器(GPU)提速达50至478倍,它能在不完整、在同等运算下,术中神经导航、未来,这颗采用40纳米工艺的芯片实现了2.12毫秒的单次迭代时延,然而,大量时间被浪费在搬运路途中,
杨玉超告诉记者,现在交给了器件自身的物理规律去“跑”。成功研制出全球首款基于相变忆阻器的神经动力学系统芯片,
杨玉超说,但实现起来困难重重——存储单元天生只会“记”,求解过程中海量的中间变量在内存和处理器之间反复“奔波”,不仅延迟巨大,可精准调控的。网站或个人从本网站转载使用,
面对这一难题,带噪声的数据中重建出平滑精确的三维脑结构,并自负版权等法律责任;作者如果不希望被转载或者联系转载稿费等事宜,每次计算,能精准刻画复杂的褶皱结构,原本需要复杂数字电路反复执行的运算、并有效抑制传统方法中的伪影和自相交缺陷。数据搬运等工作,基于这一范式研制的芯片,应用潜力巨大。功耗大幅降低;在脑皮层表面高保真重建任务中,
