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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9 `5 J% I7 ~" Y& ~
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(yǔ)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)。
) ^4 @  J( w3 i( Z* j6 q* ^, w
* d- S3 f+ {$ s) Q6 K5 r: fANNs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(wú)源光學(xué)諧振器中的相位到振幅(PTA)轉(zhuǎn)換來(lái)實(shí)現(xiàn)全光學(xué)、可重構(gòu)和功率無(wú)關(guān)的神經(jīng)激活函數(shù)。  s- \2 d, X. B8 D* |

- z3 }( A' ^! y8 O+ I* r* `
% |+ q8 F5 |+ @) B5 N
! O8 @; s7 ^4 l8 c. y相位到振幅轉(zhuǎn)換
& |, ^$ [- }3 C$ B/ Q- v3 M這種方法的核心概念是在無(wú)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:
" W6 ?$ T+ O0 g7 u8 a6 q+ R: C
1 A2 Y( T- n9 l/ Y; _5 Q
% ]0 h+ }/ ^( F/ g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)。
) p* U# F" Q- {5 q$ R! Z( m/ p  D$ d# h4 Z
# [1 r6 q& V0 M$ ]
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。6 B0 e# l8 S4 n; S" C6 D7 L; w

- @0 u  S7 k! @, X; r/ R# W光信號(hào)的頻率由相位編碼信息調(diào)制:+ M7 J4 c5 w, q
% t1 R9 C5 Z. m0 m2 _+ A  @$ S8 k5 E
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(guò)程產(chǎn)生了非線性PTA響應(yīng),該響應(yīng)與輸入功率無(wú)關(guān),使其非常適合低功耗應(yīng)用。& x7 @6 \, U( }& W# I" x- J: k
& T, E& u, |, B, A
作為可重構(gòu)光子神經(jīng)元的微環(huán)諧振器
7 y& @+ d0 g  B9 `/ A; L! o( Z1 P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:
$ Y4 L4 `% `  ?# K0 d7 ?+ J) x, v& N; _" y+ f5 T

, N: Q$ g- X! G& t+ X ( ]( l) v- M3 m6 _! w( c0 i  y- Z# j
其中s = √k,c = √(1-k),k是耦合系數(shù),ζ = γ exp(-j(2π(f + df)Tring))。
/ u$ V) b9 b; ~& b$ h4 b2 _
/ L7 i% m2 o) ~6 b% Z! S  o3 s& z. h
3 ]/ V* L5 G5 Q3 `. E圖2
7 }+ Q. x+ T" N' ]6 a+ f
8 Z  e8 Y. J( {2 t$ g' {圖2顯示了通過(guò)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):
! J: _. K! y" j6 z(a) Soft-plus函數(shù)5 g4 p1 x% l4 h5 I2 p2 A9 ~! K. N" G* Q
(b) Sigmoid函數(shù)
# |9 d6 ?! m$ j) C3 _3 y(c) 高斯函數(shù)0 x. l+ u  T  I3 S

6 l6 U1 q% |/ I通過(guò)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)。9 B) I; A4 z8 f0 {  T1 J/ {
; {: U0 d" l- g6 i8 i
時(shí)延儲(chǔ)備計(jì)算3 ~- F3 x! ~# p
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)。! o' G6 H4 q' W

3 c- I3 E3 Y% ]
+ W" G6 Q* Y. `+ E0 Z圖3展示了用于Santa Fe混沌序列一步預(yù)測(cè)的TDRC設(shè)置。
" P; @3 R2 F4 A) S6 O/ n1 j. e3 T# R  v: P: e" e: {) `
TDRC設(shè)置包括以下組件:% e9 H- P- x8 G
1.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。
; c* C+ ?  i3 A, o2.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。
5 p4 L5 D) s1 V$ y1 _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。
8 M" \$ h4 p0 j8 a% k4.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)。- c$ c9 t" H2 U- y4 R; r: S6 l
5.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。
) y- _1 U! Z3 h* f( L( x6.線性回歸:處理后的數(shù)據(jù)用于進(jìn)行一步預(yù)測(cè)。
$ J8 `# ?9 W, J0 ^" Z7 n: `
8 P1 v8 ?2 X" C' z6 _性能評(píng)估
- v# T( [$ V- }# Z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)。# \  `  ~; \! Z( W7 r2 O, N3 A
7 @0 v, j0 J+ q3 N$ B, v* |
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)。
1 O' k- w# `; g$ v
4 Z8 ]0 s5 {4 i5 i* J; {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。
3 ~- I% s2 C! R: k2 W+ M
  r  u9 v" i4 u. ^! |) r6 c, {5 q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。! W0 p1 G+ T5 a- p
+ r: k7 u: p" N* m2 j; }# J
8 {  d4 J. z/ t
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)。9 \5 A+ z: n! t9 @# {$ ]5 R

% Y: R3 I, O( w2 [/ v7 W# _8 QPM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。
2 D5 J8 p1 N+ y- W" V) ?1 n1 P, G6 ^: X6 C* V* a
優(yōu)勢(shì)和應(yīng)用8 e) j5 [& p3 v/ G' z5 A
提出的基于PTA的激活函數(shù)具有幾個(gè)優(yōu)勢(shì):7 _! m6 L- d3 _1 P
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。6 V, ^/ R0 ]0 I: h, x
2.可重構(gòu)性:通過(guò)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)。: [% f8 }5 n# m, ?3 h
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。5 Z: a" }' N9 e' v  e& t1 D3 Y
4.集成:MRR的無(wú)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。/ v+ A2 m' X; x" o
2 E& B, w% ^# e7 m- D: T( n  m4 Z& {  I
這項(xiàng)技術(shù)的潛在應(yīng)用包括:
  ]  T6 z- x0 ?$ O, C& m( o1.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。
1 _7 s, |3 ?$ Q! S8 t9 x$ O2.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)。7 M, Z% s6 @6 s- Z* c7 ]- N3 x
3.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)。# F5 K/ }, d) a
4.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。
1 T9 F) l, r! T' V
, S; j- o* }: D; P8 D結(jié)論
! k# X; Y$ |/ L: Y本文介紹了創(chuàng)新方法,利用無(wú)源光學(xué)諧振器中的相位到振幅轉(zhuǎn)換來(lái)實(shí)現(xiàn)全光學(xué)、可重構(gòu)和功率無(wú)關(guān)的神經(jīng)激活函數(shù)。通過(guò)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)。% K7 s& ^- z% Z+ `1 M
* x% L6 M/ G* [; r
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(lái)神經(jīng)形態(tài)計(jì)算系統(tǒng)的有力候選者。
1 K: ]3 E  o( M9 c4 P1 C  L% l7 X- M9 p4 O& B
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。, G* ^- `4 Y& f, k: o! |
% v6 n  X0 d) K1 ]- K& p& S
參考文獻(xiàn)! H* |2 C6 t  `+ _0 }$ a$ u
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) [& F8 D* Q# W/ ]2 |- END -0 P: x. z6 N: H

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