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IEEE J. Quantum Electron更新 | 基于相位到振幅轉(zhuǎn)換的全光學(xué)神經(jīng)激活函數(shù)

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發(fā)表于 2024-9-14 08:00:00 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
引言4 V- `- [: G7 M2 q3 t
人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)(ANNs)在人工智能領(lǐng)域引發(fā)了革命,在圖像識(shí)別、音頻處理和自然語言處理等多種任務(wù)中展現(xiàn)出卓越的性能。然而,現(xiàn)代ANNs日益增長(zhǎng)的計(jì)算需求促使研究人員探索受人腦啟發(fā)的非常規(guī)硬件平臺(tái)。硅基光電子技術(shù)作為神經(jīng)形態(tài)計(jì)算的有前途的候選者脫穎而出,具有波長(zhǎng)輔助并行性、固有線性處理能力和低功耗等優(yōu)勢(shì)。
: f: u' W$ M/ G7 \0 n( }+ G2 b2 f( m) X* ]
ANNs的關(guān)鍵方面是激活函數(shù),為網(wǎng)絡(luò)引入非線性,使復(fù)雜的模式識(shí)別成為可能。在本文中探討創(chuàng)新方法,利用無源光學(xué)諧振器中的相位到振幅(PTA)轉(zhuǎn)換來實(shí)現(xiàn)全光學(xué)、可重構(gòu)和功率無關(guān)的神經(jīng)激活函數(shù)。
) N5 c4 k0 U0 R/ I$ |& g7 t8 ?- t1 Q5 u
1 ~6 [" `& I3 [( i2 A  V) S

9 n6 W( A0 v6 l: Q9 w" H' o相位到振幅轉(zhuǎn)換
) Y8 e3 W7 }7 c4 V$ }這種方法的核心概念是在無源光學(xué)濾波器(如微環(huán)諧振器,MRRs)中發(fā)生的非線性相位到振幅轉(zhuǎn)換。在這種方案中,信息被編碼在光載波包絡(luò)的相位中:  T& C7 T7 X) j1 Y6 S$ E8 h% ~5 u- D
" a7 c3 D. S( L& e# v5 L$ \
  v, S; `$ J# {
其中P是輸入功率,m是調(diào)制指數(shù),n(t)是范圍從-1到1的歸一化信號(hào)。
, @4 z' ~* E$ o/ }: d6 W, T3 `0 R4 N
$ @6 {6 e2 M/ r
圖1展示了相位梯度對(duì)基于微環(huán)諧振器漏端口的IIR光學(xué)濾波器透射率的影響。
3 u. K8 W; w0 }6 A
" ]% ~' n/ c, X) E光信號(hào)的頻率由相位編碼信息調(diào)制:
: `" J& n$ b$ H9 N6 U, m+ k* B$ a0 S
& d# P( q4 Q$ O6 f7 }  L隨著光信號(hào)頻率因相位調(diào)制而變化,光學(xué)濾波器的透射率也隨之改變。這個(gè)過程產(chǎn)生了非線性PTA響應(yīng),該響應(yīng)與輸入功率無關(guān),使其非常適合低功耗應(yīng)用。
3 G3 ]6 J1 d2 j0 {1 y
3 d& O  R& y& R: n  Z7 I作為可重構(gòu)光子神經(jīng)元的微環(huán)諧振器& Y5 h7 g4 h; }2 _- V( S4 `; Q
為了演示PTA轉(zhuǎn)換機(jī)制,我們將使用微環(huán)諧振器(MRR)作為光學(xué)濾波器。MRR漏端口的傳遞函數(shù)為:' }2 u! y9 s+ L2 M/ N9 w$ D

/ K$ d# i% ^6 H# p8 f% g7 T: ]: w. n+ C' G! Y; g

0 B0 C# [$ h& V% e5 {0 X/ D& a其中s = √k,c = √(1-k),k是耦合系數(shù),ζ = γ exp(-j(2π(f + df)Tring))。) o, `; j0 W; B- S
. S, K4 M. I% U' l( a2 `7 [
/ W: [1 X' T% T' Y
圖2
! @! A7 B/ y3 S% \% z& S; ]4 \- z( y9 }
圖2顯示了通過PTA轉(zhuǎn)換從單個(gè)MRR節(jié)點(diǎn)的漏端口獲得的不同激活函數(shù):- T3 v. H6 r: y* G
(a) Soft-plus函數(shù)
, q5 s& s& R5 T! T, x; T. R(b) Sigmoid函數(shù); i: u$ l+ A# k( K6 u) O6 M  k
(c) 高斯函數(shù)# ^# R* b* {8 B) J: c

5 _6 b8 ~. ^2 m, a0 D通過調(diào)整兩個(gè)關(guān)鍵超參數(shù) - 調(diào)制指數(shù)m和頻率失諧df - 可以控制激活函數(shù)的形狀。這使我們能夠重現(xiàn)多種獨(dú)立于輸入功率且對(duì)相位不確定性具有容忍度的激活函數(shù)。
- Q0 H3 `' H3 m( R! w4 S6 O# z5 i$ a+ A1 ~6 V( R; p* z, ?; }& l2 ]% y
時(shí)延儲(chǔ)備計(jì)算
! d/ q3 k! _4 y/ C為了展示PTA轉(zhuǎn)換機(jī)制的實(shí)際應(yīng)用,將實(shí)現(xiàn)一個(gè)時(shí)延儲(chǔ)備計(jì)算(TDRC)方案,用于Santa Fe混沌時(shí)間序列的一步預(yù)測(cè)。
( j4 u1 k2 Y. i9 u! c( m( c* o# j& m0 q% q$ @
" m, k% {4 [+ O- J3 |
圖3展示了用于Santa Fe混沌序列一步預(yù)測(cè)的TDRC設(shè)置。
0 f  {2 |6 j$ I7 P" N
( x" Y! X, L1 q! n& R4 D( [TDRC設(shè)置包括以下組件:
1 {$ m- d2 t" g% Q! a- L/ B1.輸入處理:時(shí)間序列被歸一化并與掩碼矩陣相乘以進(jìn)行維度擴(kuò)展。8 x; D5 V7 c) L1 T
2.數(shù)模轉(zhuǎn)換:處理后的輸入轉(zhuǎn)換為模擬信號(hào)用于光學(xué)調(diào)制。* I" C4 e! E+ B/ I
3.光學(xué)調(diào)制:信號(hào)使用幅度調(diào)制(AM)或相位調(diào)制(PM)調(diào)制光載波。
" ?/ a* z1 D! f: T" `4.光子儲(chǔ)備:帶有外部反饋環(huán)的MRR為儲(chǔ)備提供物理存儲(chǔ)。
- Y9 g/ {. \1 m5.光電檢測(cè)和模數(shù)轉(zhuǎn)換:光子儲(chǔ)備的輸出被檢測(cè)并數(shù)字化。- g* F( D$ r2 P  L! P
6.線性回歸:處理后的數(shù)據(jù)用于進(jìn)行一步預(yù)測(cè)。
7 N0 Y; y7 {  v+ s: a7 Y
+ e/ R' p, @+ k( u1 M9 i5 s性能評(píng)估
$ v- D( K& ~0 p0 o7 @' j使用幅度調(diào)制(AM)和相位調(diào)制(PM)方案評(píng)估TDRC系統(tǒng)的性能。使用的性能指標(biāo)是歸一化均方誤差(NMSE)。2 c( s" v7 }5 t5 a$ v* @9 N

. G/ K' _+ F. G" H圖4顯示了(a) AM的反饋強(qiáng)度和頻率失諧,以及(b) PM的調(diào)制指數(shù)和頻率失諧的NMSE函數(shù)。
4 W% a3 d. r# y. W1 k, ~2 Y9 {8 T( G
對(duì)于AM方案,在-4 GHz的負(fù)失諧和反饋強(qiáng)度η = 1時(shí)觀察到最佳性能,NMSE為0.12 ± 0.019。
+ \  [1 j+ `6 p# [2 ]
5 s$ @3 x% H6 \- J利用PTA轉(zhuǎn)換的PM方案展現(xiàn)出更優(yōu)越的性能。在4 GHz的失諧和1.1的調(diào)制指數(shù)下,達(dá)到了0.024 ± 0.004的最佳NMSE。! l. M6 U5 p7 f2 d& q9 c

& c' ~# \+ K9 R; J: i$ o2 x# w0 y% m
2 W/ Q+ X2 T8 A7 R# M; o圖5顯示了AM(SR = 10 Gsa/s)和PM(SR = 10, 100 Gsa/s)的NMSE作為輸入功率的函數(shù)。
5 ~! F; F8 }' V9 X- D, H' C2 {) b! j; [
PM方案在廣泛的輸入功率范圍內(nèi)優(yōu)于AM方案,展現(xiàn)出更高的性能和更好的功率效率。即使在低輸入功率(-10 dBm)下,PM方案也達(dá)到了0.041的NMSE,展示了PTA機(jī)制的功率獨(dú)立性。
6 @7 C  @1 @' e# p" Y, g, A. g8 K' y, p1 h% O
優(yōu)勢(shì)和應(yīng)用8 k+ y' _2 V' [" p" B; D
提出的基于PTA的激活函數(shù)具有幾個(gè)優(yōu)勢(shì):: Z! T7 B4 q1 {8 w# U
1.功率獨(dú)立性:即使在低輸入功率下也能保持非線性效應(yīng),適合低功率應(yīng)用。
; V2 L6 ?9 a0 O. w& L# _2.可重構(gòu)性:通過調(diào)整調(diào)制指數(shù)和頻率失諧,可以使用單個(gè)MRR實(shí)現(xiàn)各種激活函數(shù)。
, K6 M4 i# n: F  w! H. Q+ }3.高速操作:系統(tǒng)可以以高達(dá)2 Gsa/s的速率進(jìn)行處理(對(duì)于100 Gsa/s的采樣率),適合高速應(yīng)用。1 s4 x/ c, ]/ q( r
4.集成:MRR的無源性質(zhì)使其與硅基光電子集成兼容,這對(duì)大規(guī)模神經(jīng)形態(tài)系統(tǒng)至為重要。& M' L6 v4 }3 p7 T; n
0 O$ d1 |' D, o# }  _7 V/ W
這項(xiàng)技術(shù)的潛在應(yīng)用包括:  m8 s. u! a2 a, Y( G& L
1.光學(xué)神經(jīng)網(wǎng)絡(luò):基于PTA的激活函數(shù)可用于卷積神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)和前饋網(wǎng)絡(luò),提供額外的可訓(xùn)練元素。$ K+ @( B; L9 @3 |9 `
2.復(fù)值神經(jīng)網(wǎng)絡(luò):PTA機(jī)制可用于實(shí)現(xiàn)復(fù)值A(chǔ)NNs的復(fù)雜激活函數(shù)。
' K+ b. J' S$ z7 D( ^3 T5 B. G3.全光信號(hào)處理:PTA非線性可用于諸如全光ASK到PSK轉(zhuǎn)換等任務(wù)。
' W; p3 I& g  G% ~) k  R4.穩(wěn)健光子結(jié)構(gòu):基于PTA的激活函數(shù)的功率獨(dú)立性可以為硅基光電子結(jié)構(gòu)中的高光學(xué)損耗提供穩(wěn)健性。+ ^0 d* a: B2 s# M3 z+ c

3 Y- q  h: ?- T結(jié)論
& X: ~$ v6 q" Y6 n' R本文介紹了創(chuàng)新方法,利用無源光學(xué)諧振器中的相位到振幅轉(zhuǎn)換來實(shí)現(xiàn)全光學(xué)、可重構(gòu)和功率無關(guān)的神經(jīng)激活函數(shù)。通過利用微環(huán)諧振器的非線性響應(yīng),我們可以創(chuàng)建對(duì)人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)非常重要的各種激活函數(shù)。6 v& Y* r# J% _# N, v
* t$ u0 {" b, D+ k* ?( V& X
與傳統(tǒng)的幅度調(diào)制方案相比,該系統(tǒng)在時(shí)延儲(chǔ)備計(jì)算方面表現(xiàn)出更優(yōu)越的性能。其功率獨(dú)立性、可重構(gòu)性和與硅基光電子技術(shù)的兼容性使其成為未來神經(jīng)形態(tài)計(jì)算系統(tǒng)的有力候選者。
4 Y! q' B' ^% d9 w1 U( x
1 f+ `; ?# Z# A9 R0 V隨著該領(lǐng)域研究的進(jìn)展,有望看到全光學(xué)神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的進(jìn)一步發(fā)展,可能會(huì)產(chǎn)生更高效、更強(qiáng)大的人工智能系統(tǒng),克服傳統(tǒng)電子實(shí)現(xiàn)的局限性。
" j: g" @# I8 w! u& u
4 z& B1 L8 D' Y* z6 Q參考文獻(xiàn)
* X, R1 U: e- S% x' E- y; @[1] G. Sarantoglou, A. Bogris and C. Mesaritakis, "All-Optical, Reconfigurable, and Power Independent Neural Activation Function by Means of Phase Modulation," IEEE Journal of Quantum Electronics, vol. 60, no. 5, pp. 1-10, Oct. 2024, Art no. 8700206, doi: 10.1109/JQE.2024.3437353.
" m( J2 e% {3 C* u7 v1 j& A+ h5 O7 t
3 C% G( ^1 S; E# a% }
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* a4 ^) @7 U8 T* Z/ [5 S* ]7 Q歡迎轉(zhuǎn)載! A8 M( a7 ~2 P/ x4 B; H
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轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處,請(qǐng)勿修改內(nèi)容和刪除作者信息!: V+ f& Q" C7 |. ?
若需原文鏈接,可留言或私信溝通~
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