未來的AI會是什么樣?它可能不再是笨重、耗能的超級計(jì)算機(jī),而是像人腦一樣高效、靈活的“電子大腦”。最近,來自賓夕法尼亞大學(xué)和伊利諾伊大學(xué)的研究團(tuán)隊(duì),通過一種名為鈮酸鹽的特殊材料,成功創(chuàng)造出一種能模擬人腦神經(jīng)元行為的**“電子神經(jīng)元”**,為下一代人工智能的發(fā)展帶來了革命性的希望。
AI的瓶頸:馮·諾依曼架構(gòu)
我們現(xiàn)在使用的計(jì)算機(jī),包括手機(jī)和服務(wù)器,都遵循一種名為馮·諾依曼架構(gòu)的古老設(shè)計(jì)。在這種架構(gòu)下,數(shù)據(jù)處理(CPU)和數(shù)據(jù)存儲(內(nèi)存)是分開的。這意味著,每次計(jì)算時(shí),數(shù)據(jù)都需要在兩者之間來回傳輸,這不僅耗費(fèi)大量能量,也限制了計(jì)算速度。
這個(gè)瓶頸在AI時(shí)代變得尤其明顯。像ChatGPT這樣的大型AI模型,每次運(yùn)行都需要消耗巨大的電能??茖W(xué)家們一直在尋找一種新的計(jì)算模式,能像人腦一樣把計(jì)算和存儲融合在一起,實(shí)現(xiàn)更高的效率。
鈮酸鹽的“超能力”
人腦的神經(jīng)元在接收到一定強(qiáng)度的電信號后,會產(chǎn)生一個(gè)“脈沖”并傳遞出去,這就是“全或無”的信號模式。這種脈沖傳遞機(jī)制讓大腦能以極低的能耗高效工作。
而賓夕法尼亞大學(xué)的科學(xué)家們發(fā)現(xiàn),鈮酸鹽(一種由鈮和氧組成的化合物)也具有類似的“超能力”。當(dāng)他們用電光效應(yīng)(Electro-optical effect)來控制鈮酸鹽時(shí),發(fā)現(xiàn)這種材料能模擬出神經(jīng)元的“全或無”行為。
具體來說,當(dāng)光信號和電信號同時(shí)作用于這種材料時(shí),它會像一個(gè)“莫特絕緣體”(Mott insulator),表現(xiàn)出從絕緣體到導(dǎo)體的突然轉(zhuǎn)變。研究人員正是利用這種特性,創(chuàng)造出一種能夠感知并響應(yīng)電信號的“電子神經(jīng)元”。
未來AI的新藍(lán)圖
這項(xiàng)研究的重大意義在于,它為“神經(jīng)擬態(tài)計(jì)算”(Neuromorphic Computing)提供了一個(gè)全新的解決方案。神經(jīng)擬態(tài)計(jì)算旨在模仿人腦的神經(jīng)結(jié)構(gòu)和工作原理,將計(jì)算和存儲集成在一個(gè)芯片上。
利用鈮酸鹽材料,研究團(tuán)隊(duì)可以構(gòu)建出一種全新的芯片,其內(nèi)部的電路不再是簡單的開關(guān),而是能像神經(jīng)元一樣進(jìn)行**“模擬-數(shù)字混合”**的信號處理。這意味著:
- 極低的能耗: 這種芯片能像人腦一樣以脈沖形式傳遞信息,能耗遠(yuǎn)低于傳統(tǒng)計(jì)算機(jī)。
- 更高的效率: 計(jì)算和存儲在同一地點(diǎn)進(jìn)行,省去了數(shù)據(jù)傳輸?shù)臅r(shí)間和能耗,能顯著提升計(jì)算速度。
- 更強(qiáng)的學(xué)習(xí)能力: 這種芯片有望實(shí)現(xiàn)更高效的機(jī)器學(xué)習(xí)和實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)處理,為自動駕駛、機(jī)器人和醫(yī)療診斷等領(lǐng)域帶來巨大進(jìn)步。
雖然這只是一個(gè)概念性的突破,但它為我們描繪了一個(gè)令人興奮的未來:AI將不再是遠(yuǎn)離我們的龐然大物,而是融入萬物,像人腦一樣高效、節(jié)能地運(yùn)行,開啟一場全新的計(jì)算革命。
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