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1. 突破AI極限的關鍵在於「人腦」…

突破AI極限的關鍵在於「人腦」… 作者: Junko Yoshida, EE Times首席國際特派記者. 類別: 人工智慧; 2018-02-21; (0) 評論. 現在是該認真看待人腦啟發技術的時候了!【11/23直播!】詳解藍牙市場的無"線"未來!報名抽好禮>>登入註冊聯繫首頁新聞TechRoom產品新知網通技術電源技術控制技術可程式邏輯技術處理器技術感測器/MEMS技術EDA/IP技術光電技術儲存技術介面技術無線技術製造技術放大/轉換技術嵌入式系统測試/量測技術下載線上研討會小測驗影音視訊onAir申請中心研討會與活動EEAwardsAsia頒獎直播雜誌編輯計劃表訂閱印刷版論壇X首頁»人工智慧»突破AI極限的關鍵在於「人腦」…突破AI極限的關鍵在於「人腦」…作者:JunkoYoshida,EETimes首席國際特派記者類別:人工智慧2018-02-21(0)評論現在是該認真看待人腦啟發技術的時候了!CEA-Leti首席科學家BarbaraDeSalvo指出,如果沒有新的運算典範和演算法,最終將難以達到AI裝置對於更高處理性能與更低功耗的要求…科學家回歸人類大腦的研究,為當今運算技術尋找新的替代方案,這並不是什麼新鮮事兒。

CEA-Leti首席科學家BarbaraDeSalvo指出,自1950年代中期人工智慧(AI)初露曙光以來,儘管有許多科學家和工程師對此概念一直十分感興趣,但有關AI的研究卻幾經波折。

然而,現在正是認真看待人腦啟發技術的時候了。

至少,「我們應該體認到目前還有其他的技術典範,將有助於我們提出好的問題。

」DeSalvo在今年國際固態電路會議(ISSCC)發表專題演講後接受《EETimes》的訪問表示,「如果沒有新的運算典範和演算法,業界最終將難以達到更嚴格的功耗要求。

」【線上研討會】使用400G/800G乙太網IP將延遲降至最低雖然業界一直在推動嵌入式AI平台,如Movidius的Myriad2、Mobileye的EyeQ5,以及Nvidia的Xavier;但為了符合以較少功耗在邊緣(edge)處理大量分析的終端裝置需求,她指出:「我們距離需要達到的這一步還差很遠」。

(來源:CEA-Leti)DeSalvo在專題演講中比較推論階段的運算效率(GOPS/W)和幾種AI晶片的運算性能(GOPS)。

(來源:CEA-Leti)她指出,在業界的需求和現有解決方案之間仍然存在巨大差距。

「沒有任何晶片——無論是商用發佈、原型、學術界進行設計或開發中的晶片——能夠滿足低於100μW的功耗要求。

」然而,這正是邊緣裝置需要達到的性能,因為它們必須依靠能量採集或微型電池持續運作多年。

為什麼回歸人腦研究?DeSalvo說,我們知道人類大腦的重量約為身體的2%,然而,卻使用了人體新陳代謝的20%。

在20W時,人類的大腦可以處理1,011個GOPS。

DeSalvo強調,迄今為止,世界上沒有任何處理器的「性能和功率能夠比得上人類的大腦」。

DeSalvo解釋說,這種能效級在人類動物的進化過程中發展了很長的時間,在最大限度發揮大腦功能的同時,也使得能量的使用減至最低。

這正是半導體產業得以從生物學借鑑之處。

她表示,傳統的運算架構正致力於滿足功耗要求,主要是因為「每當處理器和記憶體通訊時都需要消耗能量。

」相形之下,大腦突觸在單一架構中包含了記憶體和運算。

她解釋說,這種巧妙的技巧為大腦啟發的非馮·諾伊曼(non-vonNeumann)電腦架構提供了基礎。

對於大腦啟發的運作原則,其本質在於像棘波編碼(spikecoding)和棘波時序相關可塑性(spike-timing-dependentplasticity;STDP)等元素。

她指出,以系統中編碼的神經元狀態來看:過去,神經元使用類比或數值進行編碼;而今,神經形態運算的最新趨勢是將神經元的值編碼為脈衝或棘波。

她並解釋說:「神經元沒有時脈,它們純粹是事件導向的。

」科學界認為棘波編碼和STDP具有發展前景。

如果以脈衝(棘波)來表示輸入/輸出訊號,那麼輸入訊號和突觸權重之間的加乘將在突觸級時降至閘控作業。

在此的目標是經由建置採用異質方案的棘波或基於事件的訊號表示,從而降低功耗。

(來源:CEA-Leti)這是否就像是Chronocam開發的事件驅動影像處理技術?她回答說:「是的。

但是,Chronocam的解決方案



2. 挑戰你大腦的極限,20張經典圖,你能撐過幾張?

跳到主要內容挑戰你大腦的極限,20張經典圖,你能撐過幾張?取得連結FacebookTwitterPinterest以電子郵件傳送其他應用程式星期四,12月11,2014No.1深海恐懼症測試看到上圖,出現手抖,心理壓抑,胸口悶,喘不上氣等現象,說明你有海水恐懼症,大家來試一下!No.2強力催眠看到此圖,可緩解你的睡眠壓力。

No.3超強力催眠無限循環,超強力催如夢,加強版催眠。

No.4眨眼變形圖看這個圖要不斷的快速眨眼。

No.5神奇的圖片盯著中心看20秒後圖就消失了。

No.6順逆旋轉據說慣用左腦思考的人看到這張圖一直是順時針旋轉,慣用右腦的人看到一直是逆時針旋轉,智商突破天際的人,會看到順逆旋轉,你呢?No.7測試眼力這幅圖,雖然看上去有點可怕,不過回過神來想想,還真是有創意。

你能看到幾種動物?據說有人看到30種哦。

答案:0-10,超級近視。

11-20,正常視力。

21-30,你就是放大鏡。

30以上,膜拜大神。

No.8槍口指向你No.9列車駛向精神力強的人可以改變列車的行駛方向。

No.10不信你不暈No.11撒切爾夫人?左圖倒過來看,第一感覺是英國前首相撒切爾夫人。

但是翻轉過來才發現,這臉完全不是那麼回事。

No.12整個圖像都是完全靜止的這個錯覺容易在你眼神余光處出現。

當你盯著某個位置,那裡的圖像會固定不動,而周圍的圖像則似乎在旋轉。

當然,事實上整個圖像都是完全靜止的。

No.13不可能的三角形錯覺這些骰子看上去以不可能的方式排列成三角形。

但實際上如果攝像機稍微移動位置,你就會看到,這實際上是三行骰子排成的字母「Z」的形狀。

No.14鴨兔錯覺當你第一次看到這張照片,你可能會看到朝右的兔子,如果你繼續看,它會翻轉成為朝左的鴨子。

但你無法同時看到兔子和鴨子。

No.15灰度是一樣雖然難以置信,但標有「A」和標有「B」的兩個正方形,灰度是一樣的。

No.16網格錯覺如果在看這個圖像的時候移動目光,就會發現暗點和亮點快速變化。

但如果你盯著一點不動,變化就停止了。

No.17桌面錯覺這兩張桌子形狀一樣嗎?答案是:完全一樣!No.18咖啡廳的牆壁錯覺圖像中的水平線條似乎是傾斜的,其實是相互平行!No.19右邊的更斜一點?左右兩張照片完全相同,但你卻覺得右邊的更斜一點!No.20愛因斯坦還是瑪麗蓮夢露?這個圖像近看是愛因斯坦,但如果把圖像拿遠一點看,到一定距離,就會變成瑪麗蓮夢露!設計驚奇取得連結FacebookTwitterPinterest以電子郵件傳送其他應用程式臺灣私房景點北極熊的歐亞非海陸路之旅打工度假的生活點滴夏季東南亞之越柬寮泰薑絲貓25歲的世界之旅環遊歐洲116天32國臺灣北部美食臺灣中部美食臺灣南部美食國外美食推薦標籤18+人物心理測驗心靈文化生物生活交通知識建築故事星座科學風景食物旅行笑話商務設計植物搞笑資訊科技運動漫畫歷史藝術攝影驚奇靈異顯示更多顯示較少FACEBOOK粉絲團所有文章2017365十二月31十一月30十月31九月30八月31七月31六月30五月31四月30三月31二月28一月312016366十二月31十一月30十月31九月30八月31七月31六月30五月31四月30三月31二月29一月312015366十二月31十一月30十月31九月30八月31七月32六月30五月31四月30三月31二月28一月312014365十二月31車輛涉水如何正確行駛和浸水後處理方法Forvo不再唸錯英文發音,說母語的人教你百萬新字發音最新爆笑雷人語錄經典格言精選世界超奇妙10種交通標誌震驚世界的十大未解殺人事件神秘懸案!!全球飛機神秘失踪案:倖存者吃屍體活兩月讓英國小學生背九九乘法表20句狠話,不愛聽,卻很現實!都市傳說,電梯裡的惡鬼下面大家看到的是一對獅子夫妻一同捕獵的過程...日本4小時內完成鐵路地下化揭秘全球奇葩性風俗周杰倫成名前那些不為人知的辛酸往事外國貨,震驚全世界!以為很帥,其實蠢的要命!三個月內必定後悔的10個刺青!世界最小的馬超萌像毛絨玩具零售業員工最真實的26個心聲寫照中國古代刑具展老虎凳剝人皮乳夾等亮相冬天千萬不要舔鐵門一家人最要緊是齊齊整整挑戰你大腦的極限,20張經典圖,你能撐過幾張?極致視覺享受盤點罕見壯美世界奇觀現在西方正流行的一句話:別跟我來中國人的那一套!德國極限露營斷崖邊的懸浮睡眠探索湖南恐怖的「殭屍」村落寧做老妖精,不做老太婆創業博覽會的決



3. 物理定律的限制之下,人類的智力可能已經到達極限

人類是萬物之靈,但還想更聰明。

不過可能由於物理定律的限制,我們大腦已經到達極限了。

標籤: 大腦, 智力, 神經, 大腦化商數, 腦容量.集團資訊關於我們集團介紹我們的團隊旗下媒體關鍵評論網everylittled.INSIDE運動視界Cool3c電影神搜未來大人物歐搜哇旗下節目多元服務Ad2Taketla拿票趣關鍵議題研究中心Cr.EDShareParty與我們合作內容行銷與廣告業務異業合作加入我們新聞中心2017/08/19,健康PhotoCredit:科學人《科學人》粉絲團遠流出版公司於2002年3月發行ScientificAmerican中文版──《科學人》雜誌,除了翻譯原有文章更致力於本土科學發展與關懷。

我們希望《科學人》所搭建的知識平台,能把求真講理的科學精神擴散出去,讓科學與科學、科學與人文找到一個對話的窗口。

看更多此作者文章...訂閱作者收藏本文撰文:福克斯(DouglasFox)翻譯:涂可欣重點提要人類智能可能已經接近演化的極限。

各項研究顯示,可以讓我們變聰明的細微改變,大多數都會面臨物理定律設下的限制。

舉例來說,大腦變大可增加智力,但到了某個程度後報酬率開始遞減,大腦會過於耗能且運作緩慢;而大腦各區域間較佳的連線,同樣也有耗費能量和佔據空間的限制。

讓神經線路變細則會受限於熱力學,類似電晶體在電腦晶片上的情形,傳訊時產生太多雜訊。

人類可透過集思廣益獲得較高的智慧,輔以從書寫到電腦等科技,讓我們的心智跳脫身體的局限。

第一次世界大戰前,諾貝爾獎得主、西班牙生物學家雷蒙卡厚爾(SantiagoRamonYCajal)曾詳細描述昆蟲的神經解剖構造。

他將昆蟲視覺處理神經元的微小線路比喻為精緻的懷錶,而哺乳動物則像肚裡空空的老爺擺鐘。

的確,蜜蜂的腦僅有幾毫克,卻一點不比哺乳動物遜色,能在迷宮或自然景物中穿梭自如,想到這裡,就不禁讓人謙卑起來。

雖然蜜蜂的腦細胞較少,卻似乎能將功能發揮得淋漓盡致。

大象則是極端的反例。

大象的腦是蜜蜂的500萬倍大,卻如美索不達米亞平原上龐大的帝國一樣缺乏效率,信號從腦的一端傳到另一端,或是從腦傳到腳,所需時間是蜜蜂的100倍,使得大象得減少仰賴反射,行動較遲緩,珍貴的腦資源必須用來計畫每一步怎麼走。

人類的大腦雖不像大象或蜜蜂的腦如此極端,卻很少人意識到相同的物理定律也嚴格規範著我們的大腦。

人類學家曾推測腦容量增加可能面臨的障礙,舉例來說,較大的腦對雙足行走的人類來說,會讓嬰兒在出生時不易通過產道,但假設演化能解決產道問題,那麼我們會觸及更深入的問題。

例如,有人會想,演化過程可以增加大腦的神經元數目或提高神經元交換資訊的速度,而讓我們變得更聰明。

但如果綜觀近期幾個研究並接受其中的邏輯推論,會得到以下的結論:這樣的改變很快就會遇到物理極限,而這些限制根植於神經元的本質和它們交流時在統計上相當嘈雜的化學交互作用。

英國劍橋大學理論神經科學家勞夫林(SimonLaughlin)說:「資訊、雜訊和能量是密不可分的,它們的關係存在於熱力學層次。

」那麼是否熱力學定律限制了以神經元為基礎的智能?畢竟鳥類、靈長類、海豚或螳螂都使用了神經元。

顯然我們從未以如此廣泛的角度來討論這個問題,但在這篇文章中受訪的科學家大致同意,這是個值得深思的問題。

研究神經資訊編碼的美國賓州大學物理學家巴拉薩布藍曼尼恩(VijayBalasubramanian)說:「這是個非常有趣的觀點,我從沒在科幻小說中看過有人討論這個想法。

」智能當然是一個籠統的詞,不容易評量,甚至很難定義。

儘管如此,由大部份指標來看,人類堪稱地球上智力最高的動物。

但人類大腦是否演化到資訊處理能力面臨極限的地步?以神經元為基礎的智能是否存在著一些物理限制,不僅囿限了人類,還包括其他所有我們知道的生物?大腦超耗能要增強大腦功能最直覺而明顯的方法,就是讓腦變大。

事實上,科學家對腦容量和智能高下的關聯,已經好奇了100多年。

19世紀末和20世紀初,生物學家探討了生命的通則:動物界裡與身體質量(特別是大腦質量)有關的數學定律。

體積大的優勢是可容納較多神經元,而增加腦的複雜度。

但是智力顯然不光是由腦的大小來決定:牛腦比鼠腦大了100倍,但牛並不比小鼠聰明,相反的,隨動物體型增大的腦似乎都用來執行瑣碎的功能,例如體型變大會



4. 腦科學專家川島隆太博士監修突破極限腦的五分鐘魔鬼鍛鍊

回到Nintendo 3DS 専用ソフト『腦科學專家川島隆太博士監修突破極限腦的五分鐘魔鬼鍛鍊』 ... 自2005年以來,在日本、美國、歐洲發售的大腦活化軟體「腦鍛鍊」系列,.突破極限的「腦鍛鍊」是什麼?突破極限強力的魔鬼鍛鍊極度充實的鍛鍊毎天持續魔鬼鍛鍊香港的朋友,大家好初次見面,我是在日本研究腦科學的川島隆太。

自2005年以來,在日本、美國、歐洲發售的大腦活化軟體「腦鍛鍊」系列,這次非常高興可以向香港的朋友介紹最新作品。

在「突破極限腦的5分鐘魔鬼鍛鍊」發售之際,在此也和大家分享我的研究主題,與人類的腦之相關的内容。

敬請各位參考。

人類的「智力」可分成「結晶性智力」與「流動性智力」。

結晶性智力,知識的正確與豐富度,以及顯示出運用其知道的能力,依據所學或經驗等的努力,可以自行掌握運用。

而流動性智力是指,適應新場面,或是解決至今從未體驗過的問題時所運用的智力。

可説是與生倶來的能力。

一般常説的「頭腦聰明」,可以説是流動性智力較好的人。

這種成為流動性智力的本質也就是「工作記憶」,在最近的研究中顯示,鍛鍊工作記憶可能能夠使流動性智力提高。

流動性智力增加後,就能夠在面對新的局面時,採取適當的行動。

舉例來説,需要瞬間做出判斷的商務人士和運動員的能力提升,或是增加家庭主婦在家事方面的效率等是能夠被期待的。

另外若是正面臨考試的學生們,也會有提高分數的可能性。

雖然情況因人而異,但我認為不管在各世代、各式各樣的生活環境下,實踐工作記憶的鍛鍊,就能有效率並有效果地提升自己的能力。

工作記憶為發表於1960年代,有關於記憶的概念。

表示資訊會短暫停留在大腦中,包含運用以及操作該資訊之一連串的記憶過程。

工作記憶也是為經營健全的日常生活不可或缺的能力。

例如,對話時將對方的話聽過並理解後而進行回答時,或是在料理時需一邊思考料理的先後順序一邊進行調理時,都需要工作記憶。

在運動中,也必需推測對方的動作來判斷自己下一歩該進行的動作時,也是需要工作記憶的。

工作記憶能力較高的人,能夠同時處理複數的事情,或是先記在腦中,再依順序一一進行處理。

「魔鬼鍛鍊」為以最新腦科學為基礎的新鍛鍊方式。

在「魔鬼鍛鍊」的結構中,不斷地挑戰工作記憶的極限,來進行高效率的鍛鍊。

由於鍛鍊需要一定的時間,因此以1天5分鐘以上來進行集中鍛鍊。

但若是過分進行鍛鍊也會産生反效果,因此設定了同樣的鍛鍊在1天内只能進行1次的限制設定。

持續鍛鍊工作記憶是相當重要的。

1天5分鐘的魔鬼鍛鍊其效果是可以期待的。

利用少少的時間,每天進行鍛鍊。

我也在「魔鬼鍛鍊」中登場。

一起鍛鍊大腦!我們利用MRI(觀察腦部活動状況的醫療機器)將鍛鍊前與持續鍛鍊2個月後的腦的型態拍攝下來,針對腦前額葉外皮之大腦皮質的體積進行比較。

我們驗證了經過工作記憶鍛鍊後的大腦皮質的體積(主要為前額葉部分)增加了。

大腦皮質的體積被認為與智能有所關連。

在本軟體中,收録了許多於本實驗中所使用的鍛鍊項目。

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5. 人腦極限

人的通常智商是在120左右,例如愛因斯坦的智商則高於常人,為200以上。

但人腦的潛力是無限的,目前沒有人可以達到人腦極限。

就連愛因斯坦被譽為全世界最聰明的大腦也 ...人腦極限人的通常智商是在120左右,例如愛因斯坦的智商則高於常人,為200以上。

但人腦的潛力是無限的,目前沒有人可以達到人腦極限。

就連愛因斯坦被譽為全世界最聰明的大腦也只是運用了10%而已,普通的常人只能運用2%——5%大腦的潛力是無限的。

需要等待人類的開發。



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