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引言
0 D% n4 t) ]9 F' r+ n! Y9 |/ S4 I神經(jīng)形態(tài)的光電子技術(shù)結(jié)合了神經(jīng)科學(xué)和光電子技術(shù)的原理,創(chuàng)造出強大的新型計算架構(gòu)。隨著傳統(tǒng)電子計算方法接近其基本限制,神經(jīng)形態(tài)光電子系統(tǒng)利用光的速度和能源效率來模擬類腦信息處理。本文將介紹神經(jīng)形態(tài)光電子技術(shù)的關(guān)鍵概念,并探討這一尖端領(lǐng)域的最新發(fā)展[1]。4 t/ R6 c. l* @, c" f6 O# u
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神經(jīng)形態(tài)計算的基礎(chǔ)神經(jīng)形態(tài)計算從生物神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的結(jié)構(gòu)和功能中獲得靈感。與傳統(tǒng)的馮·諾依曼計算機架構(gòu)(具有獨立的處理和存儲單元)不同,神經(jīng)形態(tài)系統(tǒng)將計算和存儲集成在人工神經(jīng)元和突觸中。允許大規(guī)模并行處理和提高能源效率。
: `% {; F! c' {; d神經(jīng)形態(tài)計算的一些關(guān)鍵特征包括:1.高度并行操作2.處理和存儲共存 3.固有可擴展性4.事件驅(qū)動計算5.隨機性# v" f, Z* }9 S6 R$ g' [& H/ G
圖1說明了馮·諾依曼架構(gòu)和神經(jīng)形態(tài)架構(gòu)之間的根本差異:! P4 V2 U) X6 W# Y' V4 v4 g
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9 K% G2 V" y( k* a" B圖1" p5 C2 m* E7 d6 \$ I! t
如圖所示,神經(jīng)形態(tài)系統(tǒng)避免了馮·諾依曼架構(gòu)中存儲和處理的分離。相反,計算以分布式方式在許多簡單的類神經(jīng)元元素中進行。, q' i# s) t2 L6 T! s, K0 ?3 k
神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的光電子實現(xiàn)雖然神經(jīng)形態(tài)原理可以通過電子方式實現(xiàn),但光電子方法提供了幾個引人注目的優(yōu)勢:1.超高帶寬 2.低延遲3.能源效率4.通過波長分復(fù)用實現(xiàn)并行性
. b: m! P! l+ U4 Z1 p光電子神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)(PNNs)利用光電子組件執(zhí)行神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)計算所需的關(guān)鍵操作。圖2說明了光電子神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)中的常見元素:
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( W: v3 }8 f5 S& a圖2+ \ y: K- G' t0 J+ K
這個圖顯示了幾個關(guān)鍵組件:(a) 具有多個激光輸入的整體網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)7 y: X1 R. R v
(b) 1對N分配階段 9 m' @9 P- C2 }! J& t9 e
(c) 偏置分支
/ s$ U/ Z; Z ?. \7 A(d) N對1合并階段6 L, z! u9 Q: V/ E; r; v7 D7 ^
(e) 具有開關(guān)和調(diào)制器的單個軸突
1 }' ^ `, U- R& I' e(f-h) 用于相移、信號混合和非線性激活的微環(huán)諧振器組件* h. ^$ I% O' d% k* \- v* }: R
波長分復(fù)用的使用允許多個信號在單個波導(dǎo)上并行處理。可調(diào)諧微環(huán)諧振器實現(xiàn)了神經(jīng)元之間連接的可重構(gòu)權(quán)重。9 l. @7 L4 N$ b; W6 u
光電子神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)中的激活函數(shù)非線性激活函數(shù)是神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的關(guān)鍵元素。高效實現(xiàn)光學(xué)非線性是光電子神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)中的主要挑戰(zhàn)之一。光學(xué)激活函數(shù)的方法包括:1.非線性光學(xué)效應(yīng)(例如克爾效應(yīng))2.光學(xué)雙穩(wěn)性 3.全光開關(guān)4.馬赫-曾德爾干涉儀5.非線性晶體6.諧振器(例如環(huán)形諧振器)0 E3 M# P* R: X; M
激活函數(shù)的選擇影響整體網(wǎng)絡(luò)性能和能源效率。正在進行的研究旨在開發(fā)既光學(xué)高效又計算能力強的激活方案。* Q" b T/ t8 u/ Y+ r2 i
神經(jīng)形態(tài)光電子技術(shù)的應(yīng)用神經(jīng)形態(tài)光電子系統(tǒng)的獨特功能使其非常適合各種應(yīng)用:1.高速數(shù)據(jù)處理2.計算機視覺和圖像識別 3.光通信4.科學(xué)計算5.自動駕駛車輛
: k! W+ v% g/ s/ H9 M特別有前途的應(yīng)用是神經(jīng)形態(tài)成像。圖3顯示了基于事件的神經(jīng)形態(tài)視覺的示例:6 \5 s3 _) w, b. {
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+ F" l) S# L3 b
圖3) b, j) S: H# H6 ?
這個圖說明了神經(jīng)形態(tài)視覺傳感器如何通過只傳輸局部像素級變化來捕捉場景中的運動。這導(dǎo)致了具有極低延遲的稀疏、信息豐富的事件流。( Y1 Y& G/ n3 o% M0 @
當(dāng)前挑戰(zhàn)和未來展望神經(jīng)形態(tài)光電子技術(shù)顯示出巨大的潛力,但在廣泛采用之前仍然存在幾個挑戰(zhàn):1.開發(fā)一個完整的生態(tài)系統(tǒng),整合光源、無源/有源組件和控制電子設(shè)備2.實現(xiàn)低功耗和非易失性光存儲3.創(chuàng)建完全可重構(gòu)的集成光電子神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)4.彌合神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)算法和物理光電子實現(xiàn)之間的差距
. D: c2 C9 ~; w: z. C3 E* n正在進行的研究正在迅速解決這些挑戰(zhàn)。圖4說明了光電子神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)與電子實現(xiàn)相比的潛在性能優(yōu)勢:
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圖4
4 u, H v" E: z1 K& X" o) r! K( G, G如圖所示,光電子方法有可能在計算密度和能源效率方面大大超過電子神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)。1 j8 p3 ]. F+ X9 i7 T' v0 w
神經(jīng)形態(tài)光電子技術(shù)領(lǐng)域正在迅速發(fā)展,新的突破定期發(fā)生。一些令人興奮的最新發(fā)展包括:1.用于圖像分類的片上光電子深度神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)2.用于機器學(xué)習(xí)的可編程光電子張量核心3.具有創(chuàng)紀(jì)錄計算速度的神經(jīng)形態(tài)光電子處理器4.相變材料的集成用于非易失性光存儲! k: _5 M2 B% m/ N
隨著研究的進展,可以預(yù)期神經(jīng)形態(tài)光電子系統(tǒng)將在下一代計算硬件中發(fā)揮越來越重要的作用。腦啟發(fā)架構(gòu)與光電子技術(shù)的速度和效率的獨特組合為人工智能、科學(xué)計算等領(lǐng)域開辟了新的機遇。
% d4 @* D- @# L" [3 O結(jié)論神經(jīng)形態(tài)光電子技術(shù)代表了計算領(lǐng)域的新前沿,有可能克服傳統(tǒng)電子架構(gòu)的基本限制。通過結(jié)合神經(jīng)科學(xué)和光電子技術(shù)的原理,這些系統(tǒng)可以實現(xiàn)前所未有的速度、能源效率和計算密度。5 b9 U$ t( T5 |$ E
挑戰(zhàn)依然存在,但在開發(fā)大規(guī)模神經(jīng)形態(tài)光電子系統(tǒng)的關(guān)鍵構(gòu)建塊方面正在取得快速進展。隨著該領(lǐng)域的進步,我們可以預(yù)期這些技術(shù)將在人工智能、高性能計算和自主系統(tǒng)等領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)新的能力。
: t6 Z) m+ b h/ l+ \: z0 U神經(jīng)形態(tài)光電子技術(shù)中神經(jīng)科學(xué)、光電子技術(shù)和計算機科學(xué)的融合說明了跨學(xué)科方法在解決復(fù)雜技術(shù)挑戰(zhàn)方面的力量。通過從生物神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)中汲取靈感并利用光的獨特特性,研究人員正在計算技術(shù)領(lǐng)域開辟令人興奮的新前沿。: B" V- e4 ?- T% F, D0 r( j
參考文獻[1]"Neuromorphic Photonics Circuits: Contemporary Review," Nanomaterials, vol. 13, no. 24, p. 3139, Dec. 2023, doi: 10.3390/nano13243139.. P! a Z; p: ]% q: _; k
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