当前位置:首页 > 智能硬件 > 智能硬件
[导读]这个实验室将突破机器学习技术的界限。对我来说,AI是数据、算法和计算的三位一体。由于大量数据的可用性以及英伟达 GPU的大量计算,我们已经看到了深度学习革命的爆发。但是现在我们将带你们到下一个层次,也就是新的算法研究

为了加速人工智能研究和深度学习科学的进一步发现,英伟达研究小组宣布在加利福尼亚州圣克拉拉市开设一个Core AI/ML实验室。

 

 

这个新实验室将由英伟达机器学习研究总监Anima Anandkumar领导,她表示:“这个实验室将突破机器学习技术的界限。对我来说,AI是数据、算法和计算的三位一体。由于大量数据的可用性以及英伟达 GPU的大量计算,我们已经看到了深度学习革命的爆发。但是现在我们将带你们到下一个层次,也就是新的算法研究”。

Anandkumar说,在深度学习系统中的当前计算都是基于线性代数的。通过她的研究,她希望改变这一点。而研究是英伟达最核心的DNA,在这里,研究驱动了产品。

“我们能想出更好的范例来进行多维处理吗?我们能在张量核中做真正的张量代数技术吗?这将实现什么样的新架构?这些都是我实验室将要解决的重要问题,”Anandkumar说。

Anandkumar将继续担任加利福尼亚州帕萨迪纳市加州理工学院和数学科学系的教授。在加入英伟达之前,她曾是Amazon AI的主要科学家,Amazon AI是亚马逊网络服务的一部分。

Anandkumar和其他英伟达研究人员将参加12月3日至8日在加拿大蒙特利尔举行的年度机器学习会议NeurIPS。

最近,英伟达还在多伦多开设了一个由Sanja Fidler领导的研究实验室,在以色列也开设了另一个由Google长期研究员Gal Chechik领导的实验室。

2017年,英伟达还在西雅图投资了一个由华盛顿大学顶级机器人专家Dieter Fox领导的研究实验室。

本站声明: 本文章由作者或相关机构授权发布,目的在于传递更多信息,并不代表本站赞同其观点,本站亦不保证或承诺内容真实性等。需要转载请联系该专栏作者,如若文章内容侵犯您的权益,请及时联系本站删除。
换一批
延伸阅读

LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。

关键字: 驱动电源

在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。

关键字: 工业电机 驱动电源

LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...

关键字: 驱动电源 照明系统 散热

根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。

关键字: LED 设计 驱动电源

电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...

关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源

在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...

关键字: 发光二极管 驱动电源 LED

LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。

关键字: LED 驱动电源 功率因数校正

在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...

关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源

开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源

关键字: LED 驱动电源 开关电源

LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。

关键字: LED 隧道灯 驱动电源
关闭