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뉴로모픽 칩 Intel Loihi 2

09.10.2021

인텔은 2세대 연구 뉴로모픽 칩인 Loihi 3의 출시를 발표했습니다. 이 장치의 첫 번째 버전은 XNUMX년 전에 나타났습니다.

뉴로모픽 칩은 뇌가 작동하는 방식을 모방합니다. Loihi 2 버전은 여러 개선 사항을 받았습니다. 10세대 칩 연구, 제조 프로세스의 발전, 비동기식 설계 기술을 기반으로 합니다. 이제 칩의 아키텍처는 뉴런을 기반으로 하는 새로운 클래스의 알고리즘과 애플리케이션을 지원합니다. 이 장치는 최대 15배 빠른 처리, 칩당 최대 1만 개의 뉴런으로 최대 2배 향상된 리소스 밀도 및 향상된 전력 효율성을 제공합니다. Loihi 4 칩은 시험판 Intel 프로세스 XNUMX를 기반으로 합니다.

Loihi 2 칩 외에도 뉴로모픽 연구 커뮤니티를 겨냥한 Lava 소프트웨어 프레임워크도 제공됩니다. Lava는 개방형의 모듈식 확장 가능한 환경입니다. 기존 및 뉴로모픽 프로세서를 사용하는 이기종 아키텍처에서 실행되어 플랫폼 간 실행 및 다양한 인공 지능 프레임워크, 뉴로모픽 및 로봇 시스템과의 상호 작용을 제공합니다. 따라서 개발자는 전문화된 뉴로모픽 하드웨어에 액세스하지 않고도 뉴로모픽 애플리케이션 구축을 시작할 수 있습니다.

뉴로모픽 컴퓨팅은 컴퓨터 비전, 음성 및 제스처 인식에서 검색, 로봇 공학 및 제한된 최적화 문제에 이르기까지 다양한 에지 응용 프로그램에서 에너지 효율성, 계산 속도 및 학습 효율성을 크게 향상시킬 수 있다고 인텔은 말합니다. 지금까지 인텔과 그 파트너는 로봇 팔, 뉴로모픽 피부 및 후각 감지와 같은 응용 프로그램을 시연했습니다.

인텔은 현재 INRC 회원이 사용할 수 있는 Neuromorphic Research 클라우드 서비스를 통해 Loihi 2 칩을 기반으로 하는 두 가지 뉴로모픽 시스템을 제공합니다. Oheo Gulch 버전은 초기 평가를 위한 단일 칩 시스템입니다. 동시에 Kapoho Point는 XNUMX칩 시스템이며 곧 사용할 수 있습니다. Lava Software Framework는 GitHub에서 무료로 다운로드할 수 있습니다.

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과학 기술의 최신 뉴스, 새로운 전자 제품:

양자 얽힘에 대한 엔트로피 규칙의 존재가 입증되었습니다. 09.05.2024

양자역학은 신비한 현상과 예상치 못한 발견으로 우리를 계속해서 놀라게 하고 있습니다. 최근 RIKEN 양자 컴퓨팅 센터의 Bartosz Regula와 암스테르담 대학교의 Ludovico Lamy는 양자 얽힘과 엔트로피와의 관계에 관한 새로운 발견을 발표했습니다. 양자 얽힘은 현대 양자 정보 과학 및 기술에서 중요한 역할을 합니다. 그러나 구조가 복잡하기 때문에 이해하고 관리하는 것이 어렵습니다. 레굴루스와 라미의 발견은 양자 얽힘이 고전 시스템의 엔트로피 규칙과 유사한 엔트로피 규칙을 따른다는 것을 보여줍니다. 이 발견은 양자 정보 과학 및 기술에 새로운 관점을 열어 양자 얽힘과 열역학과의 연관성에 대한 이해를 심화시킵니다. 연구 결과는 얽힘 변환의 가역성 가능성을 나타내며, 이는 다양한 양자 기술에서의 사용을 크게 단순화할 수 있습니다. 새로운 규칙 열기 ...>>

미니 에어컨 소니 레온 포켓 5 09.05.2024

여름은 휴식과 여행을 위한 시간이지만 종종 더위가 이 시간을 참을 수 없는 고통으로 만들 수 있습니다. 사용자에게 더욱 편안한 여름을 선사할 소니의 신제품 Reon Pocket 5 미니 에어컨을 만나보세요. 소니는 더운 날 몸을 식혀주는 독특한 장치인 Reon Pocket 5 미니 컨디셔너를 출시했습니다. 목에 걸기만 하면 언제 어디서나 시원함을 느낄 수 있다. 이 미니 에어컨에는 작동 모드 자동 조정 기능과 온도 및 습도 센서가 장착되어 있습니다. 혁신적인 기술 덕분에 Reon Pocket 5는 사용자의 활동과 환경 조건에 따라 작동을 조정합니다. 사용자는 블루투스로 연결된 전용 모바일 앱을 이용해 쉽게 온도를 조절할 수 있다. 또한 미니에어컨을 부착할 수 있는 특별 디자인의 티셔츠와 반바지도 준비되어 있어 더욱 편리합니다. 장치는 오 ...>>

우주선을 위한 우주 에너지 08.05.2024

새로운 기술의 출현과 우주 프로그램 개발로 인해 우주에서 태양 에너지를 생산하는 것이 점점 더 실현 가능해지고 있습니다. 스타트업 Virtus Solis의 대표는 SpaceX의 Starship을 사용하여 지구에 전력을 공급할 수 있는 궤도 발전소를 만들겠다는 비전을 공유했습니다. 스타트업 Virtus Solis는 SpaceX의 Starship을 사용하여 궤도 발전소를 건설하는 야심찬 프로젝트를 공개했습니다. 이 아이디어는 태양 에너지 생산 분야를 크게 변화시켜 더 쉽게 접근할 수 있고 더 저렴하게 만들 수 있습니다. 스타트업 계획의 핵심은 스타십을 이용해 위성을 우주로 발사하는 데 드는 비용을 줄이는 것이다. 이러한 기술적 혁신은 우주에서의 태양 에너지 생산을 기존 에너지원에 비해 더욱 경쟁력 있게 만들 것으로 예상됩니다. Virtual Solis는 Starship을 사용하여 필요한 장비를 제공하여 궤도에 대형 태양광 패널을 구축할 계획입니다. 그러나 주요 과제 중 하나는 ...>>

강력한 배터리를 만드는 새로운 방법 08.05.2024

기술이 발전하고 전자제품의 사용이 확대됨에 따라 효율적이고 안전한 에너지원을 만드는 문제가 점점 더 시급해지고 있습니다. 퀸즈랜드 대학의 연구원들은 에너지 산업의 지형을 바꿀 수 있는 고출력 아연 기반 배터리를 만드는 새로운 접근 방식을 공개했습니다. 기존 수성 충전 배터리의 주요 문제점 중 하나는 전압이 낮아 현대 장치에서의 사용이 제한되었다는 것입니다. 그러나 과학자들이 개발한 새로운 방법 덕분에 이러한 단점은 성공적으로 극복되었습니다. 연구의 일환으로 과학자들은 특수 유기 화합물인 카테콜에 눈을 돌렸습니다. 배터리 안정성을 높이고 효율을 높일 수 있는 중요한 부품임이 밝혀졌습니다. 이러한 접근 방식으로 인해 아연 이온 배터리의 전압이 크게 증가하여 경쟁력이 향상되었습니다. 과학자들에 따르면 이러한 배터리에는 몇 가지 장점이 있습니다. 그들은 b를 가지고 있다 ...>>

따뜻한 맥주의 알코올 함량 07.05.2024

가장 흔한 알코올 음료 중 하나인 맥주는 마시는 온도에 따라 고유한 맛이 변할 수 있습니다. 국제 과학자 팀의 새로운 연구에 따르면 맥주 온도가 알코올 맛에 대한 인식에 중요한 영향을 미치는 것으로 나타났습니다. 재료 과학자 Lei Jiang이 주도한 연구에서는 서로 다른 온도에서 에탄올과 물 분자가 서로 다른 유형의 클러스터를 형성하여 알코올 맛의 인식에 영향을 미친다는 사실을 발견했습니다. 저온에서는 더 많은 피라미드 모양의 클러스터가 형성되어 "에탄올" 맛의 매운 맛을 줄이고 음료의 알코올 맛을 덜 만듭니다. 반대로 온도가 높아질수록 클러스터가 사슬 모양으로 변해 알코올 맛이 더욱 뚜렷해집니다. 이는 바이주와 같은 일부 알코올 음료의 맛이 온도에 따라 변하는 이유를 설명합니다. 획득된 데이터는 음료 제조업체에 새로운 전망을 열어줍니다. ...>>

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기계적인 손은 느낄 수 있습니다 14.10.2014

새로운 기술 덕분에 의수를 가진 사람은 자신이 물체를 만지는 인공 손가락을 구별할 수 있습니다. 향상된 감도 외에도 과학자들은 신체에 인공 손을 부착하는 보다 편안한 방법을 개발했습니다.

이상적인 사지 의수는 실제 사지와 동일한 속성을 가져야 합니다. 동일한 방식으로 움직이고 느껴야 합니다. 인공 팔과 다리의 가동성 측면에서 상당한 진전이 있었지만 감도는 어떻습니까? 우리는 차갑고 따뜻하며 피부에 있고 뇌와 연결된 많은 특수 수용체 덕분에 사포와 펜을 구별할 수 있습니다. 보철물에서 유사한 감도 시스템을 만드는 것이 가능합니까?

생체 역학 의수 개발자에게 주요 작업 중 하나는 의족이 기계적 압력을 올바르게 느낄 수 있도록 하는 것이었습니다. 예를 들어, 사람이 인공 손으로 유리를 잡고 싶다면 유리가 부서지지 않도록 그립 강도를 계산해야하며, 이를 위해서는 손가락과 손바닥에 유리 표면의 압력을 정확하게 느끼면됩니다. 거의 40년 동안 신경 과학자들이 전자 압력 센서를 사용하여 뇌와 인공 손 사이에 만족스러운 피드백을 생성하려는 실험이 진행되었습니다. 그러나 성공은 아주 최근에야 달성되었습니다. 스위스 로잔 연방 폴리테크닉 학교의 실베스트로 미세라(Silvestro Micera)와 그의 동료들은 지난 XNUMX월 사이언스 중개 의학(Science Translational Medicine) 페이지에서 부드럽게 유리를 가져 가라. 그러나 터치로 둥근 물체와 정사각형 물체를 구별하십시오.

생체 역학 보철물에는 손가락의 움직임을 제어하는 ​​인공 힘줄의 장력으로 물체에 가해지는 손의 압력을 추정하는 센서가 장착되었습니다. 이 전압에 따라 센서는 전기 신호를 생성하지만 이 형태에서는 신경계가 이를 이해하지 못하므로 신호를 신경계가 이해할 수 있는 언어로 변환하는 알고리즘이 필요했습니다. 전극을 통해 변환된 임펄스는 살아남은 어깨의 신경으로 들어갔다.

그러나 몇 달 후, 미국 케이스 웨스턴 리저브 대학(Case Western Reserve University)의 연구원 그룹이 더 민감한 보철물을 만들 수 있었다고 주장하는 또 다른 기사가 Science Translational Medicine에 게재되었습니다. 그들은 다양한 강도와 지속 시간의 전기 충격으로 변환된 XNUMX개 이상의 압력 센서를 사용했습니다. 이 자극은 피부 아래에 이식된 XNUMX개의 전극을 통해 신경으로 전달되었습니다. 각 전극은 하나의 신경에만 연결되어 있었지만, 그들 사이에는 많은 연결 지점이 있었습니다. 절단된 손을 가진 두 사람이 연구에 참여했으며 그 중 한 명은 XNUMX개의 접촉으로 전극에 연결된 신경을 가지고 있고 다른 하나는 더 적은 수를 가지고 있었습니다. 결과적으로 디자이너는 감각의 세부 사항을 더 많이 달성했습니다. 사람은 인공 새끼 손가락이나 인공 엄지로 표면을 정확히 만지는 것을 구별 할 수 있습니다.

또한 인공 손을 가진 지원자는 예를 들어 사포를 매끄럽거나 골이 있는 표면과 구별할 수 있으며 손이 두 표면에 동시에 놓여 있으면 손의 어느 부분이 무엇을 느꼈는지 알 수 있습니다. 기계적인 손은 베리를 손상시키지 않고 줍고 칫솔에 치약을 바르는 것을 가능하게 했습니다. 이는 감각의 조정과 적용되는 힘을 필요로 하는 다소 미묘한 행동입니다. 감각의 신뢰성은 전극과 신경 사이의 "입력" 수와 컴퓨터 신호 변환의 정확성에 달려 있습니다. 이전에 보철물의 감각이 다소 강한 따끔거림으로 제한되었다면 이제 Dustin Tyler(Dustin Tyler)와 그의 동료가 만든 디자인의 도움으로 생체 역학 감각이 더 현실적이 되었습니다.

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