英特爾宣布全球最大仿神經形態系統Hala Point問世,其初代部署于桑迪亞國家實驗室,搭載英特爾Loihi 2處理器,支撐先進的類人腦AI研究,應對當前AI的效率與持久性挑戰。Hala Point以首個大規模研究系統Pohoiki Springs為藍本,升級架構,神經元容量增幅達10倍以上,性能提升12倍。
英特爾實驗室神經形態運算總監Mike Davies指出,“當前AI模型訓練及部署成本增長迅速,行業亟需創新方法。因此,英特爾實驗室研發了Hala Point,融合深度學習效率、類人腦持續學習和優化功能。期望通過該系統,突破大規模AI技術瓶頸,使AI系統具備適應變化的能力。”
Hala Point作為業內首款在主流AI工作負載中表現出色的大規模仿神經形態系統,經測試證實,支持每秒20千兆次(20 petaops)的傳統深度神經網絡運算,超過每瓦15兆次8位元運算(TOPS/W),這一速度甚至超越現有GPU和CPU架構。Hala Point的獨特功能有望推動AI應用領域如科學工程問題解決、物流、智能城市基礎設施管理、大型語言模型(LLM)和AI代理的實時連續學習取得突破。
現階段,Hala Point尚處原型階段,未來將進一步應用于商業系統優化。英特爾預期,這些經驗將帶來實際突破,如增強大型語言模型(LLM)從新數據中持續學習的能力,提升AI模型訓練精度,并大幅降低AI部署成本。
英特爾表示,Hala Point在前一代Pohoiki Springs基礎上進行了大量改進,將仿神經形態性能和效率提升的優勢擴展到視頻、語音和無線通信等即時工作負載的主流深度學習模型中。自發布以來,Hala Point備受關注,尤其在今年世界移動通信大會上,愛立信研究中心借助Loihi 2提升電信基礎設施效率的成果更成為了展會亮點。
Loihi 2神經形態處理器是Hala Point的核心組件,采用非同步、基于事件的脈沖神經網絡(SNN)、整合記憶和運算,以及關聯性推論類人腦運算原理。相較于現行需定期使用不斷增長的數據集重新訓練模型的方式,Loihi 2無需內存,而是通過神經元直接交互,從而顯著降低整體功耗。
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