Kohina täydentää tekoälyä optisessa laskennassa

31.01.2022

Washington-optista-laskentaa-tekoalylle-250-t.jpgWashingtonin yliopiston johtama tutkimusryhmä on kehittänyt tekoälyä ja koneoppimista varten uuden optisen laskentalaitteiston, joka on nopeampi ja paljon energiatehokkaampi kuin perinteinen elektroniikka.

Uusi tutkimustyö käsittelee myös aiheen toista haastetta – optiselle laskennalle ominaista "kohinaa", joka voi häiritä laskennan tarkkuutta.

Uudessa tutkimusjulkaisussa tutkijatiimi esittelee tekoälyä ja koneoppimista varten käytettävää optista laskentajärjestelmää, joka ei ainoastaan vaimenna tätä kohinaa, vaan myös käyttää osaa siitä syötteenä tehostaakseen keinotekoisen neuroverkon luovaa tulosta järjestelmän sisällä.

"Olemme rakentaneet optisen tietokoneen, joka on nopeampi kuin perinteinen digitaalinen tietokone", sanoo johtava kirjoittaja Changming Wu. "Ja tämä optinen tietokone voi myös luoda uusia asioita, jotka perustuvat satunnaisiin tuloihin, jotka syntyvät optisesta kohinasta, jota useimmat tutkijat yrittivät välttää."

Optinen laskentakohina tulee pääasiassa hajavalohiukkasista, jotka ovat peräisin laitteen sisällä olevien lasereiden toiminnasta ja taustalämpösäteilystä. Kohdistaakseen kohinan tutkijat liittivät optisen laskentaytimensä erikoistyyppiseen koneoppimisverkkoon, jota kutsutaan nimellä Generative Adversarial Network.

Ryhmä testasi useita kohinanvaimennustekniikoita, joihin kuului optisen laskentaytimen tuottaman kohinan käyttäminen satunnaisena tulona GAN:lle.

Esimerkiksi ryhmä antoi GANille tehtävän oppia kirjoittamaan käsin numero "7" kuten henkilö sen tekisi. Optinen tietokone ei voinut yksinkertaisesti tulostaa numeroa määrätyn fontin mukaan. Sen oli opittava tehtävä aivan kuten lapsikin, katsomalla visuaalisia käsinkirjoitusnäytteitä ja harjoittelemalla, kunnes se osasi kirjoittaa numeron oikein. Optisella tietokoneella ei tietenkään ollut ihmisen kättä kirjoittamiseen, joten sen "käsinkirjoituksen" muoto oli tuottaa digitaalisia kuvia, joiden tyyli oli samanlainen kuin sen tutkitut näytteet, mutta jotka eivät olleet identtisiä niiden kanssa.

"Sen sijaan, että olisimme kouluttaneet verkkoa lukemaan käsin kirjoitettuja numeroita, me koulutimme verkon oppimaan kirjoittamaan numeroita jäljittelemään visuaalisia näytteitä käsinkirjoituksesta, johon se opetettiin", sanoi vanhempi kirjailija Mo Li, UW:n sähkö- ja tietokonetekniikan professori.

"Olemme Duken yliopiston tietojenkäsittelytieteen kumppaneidemme avulla myös osoittaneet, että GAN voi lieventää optisen laskentalaitteiston kohinan negatiivista vaikutusta käyttämällä koulutusalgoritmia, joka sietää virheitä ja kohinoita. Itse asiassa verkko käyttää kohinoita myös satunnaistulona, jota tarvitaan antotapausten luontiin."

Opittuaan käsinkirjoitetuista numeron seitsemän näytteistä, jotka olivat peräisin tavallisesta tekoälyn harjoituskuvasarjasta, GAN harjoitteli "7":n kirjoittamista, kunnes se onnistui. Matkan varrella se kehitti oman selkeän kirjoitustyylinsä ja pystyi kirjoittamaan numeroita yhdestä kymmeneen tietokonesimulaatioissa.

Seuraavat vaiheet sisältävät tämän laitteen rakentamisen suuremmassa mittakaavassa nykyistä puolijohteiden valmistustekniikkaa käyttämällä.

"Tämä optinen järjestelmä edustaa tietokonelaitteistoarkkitehtuuria, joka voi parantaa tekoälyssä ja koneoppimisessa käytettävien keinotekoisten neuroverkkojen luovuutta, mutta mikä tärkeintä, se osoittaa tämän järjestelmän elinkelpoisuuden suuressa mittakaavassa, jossa kohinaa ja virheitä voidaan vähentää ja jopa valjastaa käyttöön", Li toteaa.

Aiheesta aiemmin:

Nopeita ja likvidejä neuroverkkoja

Valotoimista tekoälyä

14.08.2023Ferrosähkömateriaali voisi antaa roboteille lihakset
12.08.2023Anturointia solujen tasolla
11.08.2023Tutka tehostuu kvanttisesti ja interferenssillä
10.08.2023Kesän aikana käännettyä
09.08.2023Uudenlaiset anioneja johtavat kalvot elektrolyysille
08.08.2023Eeroq ja 2000 kubitin prosessori
07.08.2023Datansiirtoa useilla valon väreillä yhdellä laserilla
05.08.2023Lämpöavusteinen havaitseminen eli HADAR
05.08.2023Langatonta energiansiirtoa etäämmälle
03.08.2023Atomikubitteja ja sukkuloivia ioneja
02.08.2023Ferrosähköinen transistori muistaa ja laskee
01.08.2023Muistissa toimivaa langatonta laskentaa
26.07.2023Mikroaaltoisolaattori vaikkapa kvanttitietokoneille
21.07.2023Transistoreita uusille piiriarkkitehtuureille
14.07.2023Askel kohti mekaanisten kubittien toteuttamista
07.07.2023Tehokkaampaa värähtelyenergian talteenottoa
01.07.2023Kvanttitekniikkaa matkapuhelinten salaukseen
22.06.2023Terahertseistä näkyväksi valoksi
21.06.2023Jäljittelee ihmisen näkö- ja muistikykyjä
20.06.2023Älymateriaali haastaa Newtonin liikelain
19.06.2023Säteenjakaja fononeille
17.06.2023Inteliltä kvanttiprosessori
16.06.2023Litteät fullereenifragmentit houkuttelevat elektroneja
15.06.2023Lupaavia rakenneosia kvanttisimulaattoreille
14.06.2023Uusi rakennuspalikka kvanttiteknologialle
13.06.2023Monitoiminen suprajohtava diodi
12.06.2023Tehostusta kvantti-internetille
09.06.2023Aurinkosähköä avaruudesta
08.06.2023Maailman ensimmäinen puutransistori
07.06.2023Vihdoinkin 2D-mikrosiruja
06.06.20233D-tulostuksella aivan uudenlaisia materiaaleja
05.06.2023Femtoskaalan mittauksia
03.06.2023Uusi katalyytti kestävälle vedylle
02.06.2023Skyrmioneja ohjaavia transistoreita
01.06.2023Uusia materiaaleja akuille ja lämpösähköisille
31.05.2023Fotonisiru ilman litografiaa
30.05.2023Kohti trionipohjaisia optisia laitteita
29.05.2023Uusia muistiratkaisuja spineillä ja pyörteillä
27.05.2023Nopeita mikrorobotteja ihmiskehoon
26.05.2023Sähköä ohuesta ilmasta 24/7
25.05.2023Kvanttista vai ei
24.05.2023Uusia näkemyksiä suprajohtavuuden tutkimuksiin
23.05.2023Elektroniaaltojen kuljettama lämpö
22.05.2023Erikoismuotoiltuja kvanttipisteitä
19.05.2023Nanolankaverkko oppii ja muistaa
18.05.2023Kolmiulotteista valon muokkausta
17.05.2023Muunnettavia nanomittakaavan elektronisia laitteita
16.05.2023Atomeja lävistäen ja heitellen
15.05.2023Välikerrokset tehostavat perovskiittikennoja
13.05.2023Fotosynteesi puhtaan energian tuotantoon
12.05.2023Grafeenipohjaisia kvanttipiirejä atomien tarkkuudella
11.05.2023Kohti topologista kvanttilaskentaa
10.05.2023Keinoihot ja tekoäly
09.05.2023Kvanttikomposiitteja sähköisille ja optisille innovaatioille
08.05.2023Salakuuntelu vaikeutuu tai sitten ei
06.05.2023Voiko ET havaita meidät?
05.05.2023Kesytetty valo tarjoaa uusia mahdollisuuksia
04.05.2023Lihonneita kvantikissoja
03.05.2023Van der Waals:lla 2D-materiaaleista 3D-kiteiksi
02.05.2023Topologinen suprajohtavuus ilman suprajohteita
01.05.2023Kaksiulotteisuudella tehostaen
29.04.2023Suprajohteisia moottoriteitä
28.04.2023MEMS, piifotoniikka ja nestekidepisarat
27.04.2023Kvanttivalolähde sirulle ja skaalautuvuutta kvanttipilveen
26.04.2023Grafeenin kvanttipisteet magneettikenttäantureina
25.04.2023Kaksi täysin lomittunutta kudittia
24.04.2023Kurkistetaan transistorin sisälle
22.04.2023Orgaanista ja fluorensoivaa aurinkoenergiaa
21.04.2023Ei-vastavuoroista ja aikakiteistä metapintaa
20.04.2023Yhdestä fotonista neljä varauksenkantajaa
19.04.2023Uutta ferrosähköisyyttä ja magneettieristeen ohjausta
18.04.2023Tehokas lasermainen mikroaaltolähde
17.04.2023Magneettinen kvanttimateriaali ja meminduktori
14.04.2023Uusia topologisia ilmiöitä
13.04.2023Transistori biokemiallisille diagnostiikkasignaaleille
12.04.2023Nanolankoja rakennellen
11.04.2023Kvanttimateriaalien veistelyä
10.04.2023Atomien ja eksitonien twist
09.04.2023Kvanttimittausmenetelmä kasvihuonekaasuille
07.04.2023Ajan suhteen heijastuvia aaltoja
06.04.2023Atomiohuita metallikerroksia uudelle teknologialle
05.04.2023Edistysaskeleita magnoniikalle ja spintroniikalle
04.04.2023Loogisen kubitin elinikää ja virhesuhdetta parantaen
03.04.2023Mikrosiru yhdistää kaksi Nobel-palkittua tekniikkaa
31.03.2023Hiilikuitupaperia akkuihin
30.03.2023Antiferromagneettisesta ferromagneettiseen topologiseen eristeeseen
29.03.2023Tiedemiehet avaavat oven "kvanttivalon" manipulointiin
29.03.2023Elektrodynamiikan visualisointi nestemäsellä heliumilla
27.03.2023Uusi keksintö: Happi-ioni-akku
25.03.2023Synteesikaasua ja akkuvarausta auringonvalosta
24.03.2023Kubitit pistävät uuden spinin magnetismiin
23.03.2023Valon ja materiaalin yhdistäminen optimoi näytön kirkkauden
22.03.2023Kaksiulotteista piikarbidia ja perovskiittioksinitridia
21.03.2023Valoemissio ilman teoriaa
20.03.2023Aurinkokennoa rullalta rullalle
18.03.2023Sähköisesti ohjattua passiivista säteilyjäähdytystä
17.03.2023Ferrosähköinen HEMT-transistori
16.03.2023Yhden fotonin emittereitä piille
15.03.2023Fononit, kvanttipiste ja grafeeni
14.03.2023Kestomagneettisuutta tuottaen

Näytä lisää »