


Neuer Durchbruch im Tsinghua Optoelectronics Computing: Chipleistung um das 10.000-fache gesteigert, Forschung erreicht Spitzenniveau der Natur
Das Team der Tsinghua-Universität hat neue Durchbrüche auf dem Gebiet der Ultra-High-Performance-Computing-Chips erzielt und entsprechende Forschungsergebnisse wurden in Nature veröffentlicht.
Der Inhalt, der neu geschrieben werden muss, ist: Abbildung 1 Verwandte Artikel (Quelle: „Nature“)
Chen, Y. et al -Schnellsichtaufgaben. Natur https://doi.org/10.1038/s41586-023-06558-8 (2023).
- Die zweite Möglichkeit besteht darin, eine hohe Geschwindigkeit und Effizienz zu erreichen On-Chip-Nichtlinearität; Die dritte besteht darin, mit der aktuellen Technologie kompatibel zu sein. In einer Informationsgesellschaft, in der elektronische Signale die Hauptstütze sind, muss eine effiziente Schnittstelle zwischen optischer Datenverarbeitung und elektronischer Signalverarbeitung bereitgestellt werden. Der derzeitige Stromverbrauch bei der Analog-Digital-Umwandlung ist um viele Größenordnungen höher als der jeder Multiplikations- und Additionsoperation des optischen Rechnens, wodurch die Leistungsvorteile des optischen Rechnens selbst verdeckt werden und es für optische Chips schwierig wird, ihre Überlegenheit darin unter Beweis zu stellen praktische Anwendungen. Die Rechenleistung und Energieeffizienz auf Systemebene sind zehntausendmal höher als bei vorhandenen Chips und simuliertes Licht. Konstruieren Sie ein groß angelegtes mehrschichtiges neuronales Beugungsnetzwerk, um eine visuelle Merkmalsextraktion zu erreichen, und führen Sie mithilfe von Photostrom direkt reine analoge elektronische Berechnungen auf der Grundlage des Kirchhoff-Gesetzes durch das neue Computersystem „Pre-Sensing“ + Sensing + Near Sensing
- . Es reduziert den Bedarf an hochpräzisen ADCs erheblich, beseitigt den physischen Engpass in Bezug auf Geschwindigkeit, Genauigkeit und Stromverbrauch im Analog-Digital-Umwandlungsprozess des traditionellen Computer-Vision-Verarbeitungsparadigmas und erzielt Durchbrüche bei der Integration in großem Maßstab und der effizienten Nichtlinearität und hohe Geschwindigkeit auf einem Chip. Es gibt drei wesentliche Engpässe bei der optischen und elektrischen Schnittstelle.
- 算 Abbildung 2. Berechnungsprinzip und Chiparchitektur des optischen Rechenchips ACCEL (Quelle: „Nature“)
Unter der gemessenen Leistung erreicht die Systemebene-Rechenleistung des Accel-Chips die Anzahl der vorhandenen hohen - Leistungschips Tausendfach Zweitausend- bis Millionenfache
. Gleichzeitig erreicht die Energieeffizienz auf Systemebene 74,8 Peta-OPS/W, was eine Verbesserung um dasim Vergleich zur bestehenden Hochleistungs-GPU-, TPU-, optischen Computing- und analogen elektrischen Computing-Architektur darstellt . Der Betrieb von ACCEL mit extrem niedrigem Stromverbrauch wird dazu beitragen, das Erwärmungsproblem erheblich zu verbessern, umfassende Durchbrüche beim zukünftigen Design von Chips zu erzielen und eine Rechenleistungsbasis für physikalische Beobachtungen mit extrem hoher Geschwindigkeit bereitzustellen. Gleichzeitig bringt es erhebliche Vorteile für Szenarien mit hohen Ausdaueranforderungen wie unbemannte Systeme und autonomes Fahren.Tabelle 1. Vergleich von. System -Ebene gemessene Leistungsindikatoren zwischen ACCEL und vorhandenen Hochleistungschips (Quelle: „Nature“) Einfach direkt berechnen Darüber hinaus unterstützt der ACCEL-Chip auch direkt Berechnung inkohärenter visueller Lichtszenen, wie das in der Arbeit demonstrierte Verkehrsszenenexperiment. Es hat die Anwendungsbereiche von ACCEL erheblich erweitert und soll die derzeitige Idee, Bilder aufzunehmen und im Speicher zu speichern, bevor Berechnungen in Bereichen wie autonomes Fahren, Robotersicht und mobile Geräte durchgeführt werden, zunichte machen ADC-Bandbreitenbeschränkungen und vollständige Berechnungen während des Erfassungsprozesses. die zukünftige Integration anderer Hochleistungsrechnertechnologien in aktuelle elektronische Informationssysteme.
Einer der korrespondierenden Autoren des Papiers, Akademiker Dai Qionghai von der Tsinghua-Universität, sagte: „Es ist ein großer Berg, ein Computersystem nach neuen Prinzipien zu entwickeln, aber es ist ein großer Aufstieg, um die neue Generation wirklich umzusetzen.“ Computerarchitektur in das wirkliche Leben zu integrieren und die wichtigsten Bedürfnisse der Volkswirtschaft und des Lebensunterhalts der Menschen zu lösen „Die Ergebnisse dieser Arbeit werden früher als erwartet eine neue Generation von Computerarchitekturen ermöglichen.“Akademiker Dai Qionghai, außerordentlicher Professor Fang Lu, außerordentlicher Forscher Qiao Fei und Assistenzprofessor Wu Jiamin von der Tsinghua-Universität sind die korrespondierenden Autoren dieses Artikels, die Doktoranden Maimati Nazarmat und Dr. Xu Han sind die Co-Erstautoren; Dr. Meng Yao, der stellvertretende Forscher Zhou Tiankuang, der Doktorand Li Guangpu, der Forscher Fan Jingtao und der assoziierte Forscher Wei Qi waren an dieser Forschung beteiligt.
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