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      《中國圖象圖形學(xué)報》類腦視覺專欄簡介

      2023-04-05 18:37:04黃鐵軍韓軍偉何暉光李永杰唐華錦吳思楊玉超余肇飛張兆翔趙地韓向娣
      中國圖象圖形學(xué)報 2023年2期
      關(guān)鍵詞:類腦脈沖神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)

      黃鐵軍,韓軍偉,何暉光,李永杰,唐華錦,吳思,楊玉超,余肇飛,張兆翔,趙地,韓向娣

      1.北京大學(xué),北京 100091; 2.西北工業(yè)大學(xué),西安 710072; 3.中國科學(xué)院自動化研究所,北京 100190; 4.電子科技大學(xué),成都 611731; 5.浙江大學(xué),杭州 310058; 6.中國科學(xué)院計算技術(shù)研究所,北京 100086; 7.《中國圖象圖形學(xué)報》編輯部, 北京 100190

      腦科學(xué)研究是21世紀(jì)科學(xué)研究的前沿高地之一,我國“十四五”規(guī)劃明確指出要瞄準(zhǔn)腦科學(xué)、人工智能等前沿領(lǐng)域,實施一批具有前瞻性、戰(zhàn)略性的國家重大科技項目??萍疾拷诎l(fā)布科技創(chuàng)新2030“腦科學(xué)與類腦研究”重大項目申報指南,標(biāo)志著中國腦計劃項目正式啟動。

      視覺是生物最主要的感知通道,光電是機器感知世界的基本手段視覺信息最基本的表達(dá)形式是圖像和視頻,但嚴(yán)重丟失光的變化過程,不能發(fā)揮電子和數(shù)字技術(shù)潛力,高速相機可以提高速度,但存儲、傳輸和計算代價過高,這主要是因為計算機視覺所采用的算法模型距離生物視覺系統(tǒng)的神經(jīng)機理相距甚遠(yuǎn)。近年來,生物視覺的神經(jīng)基礎(chǔ)研究取得了很大進(jìn)展,模擬生物視覺脈沖編碼機理的脈沖視覺模型打開了實現(xiàn)高速視覺的新途徑。

      為報道類腦科學(xué)和視覺計算這一領(lǐng)域的最新進(jìn)展,希望開創(chuàng)視覺信息處理的新局面,《中國圖象圖形學(xué)報》邀請業(yè)內(nèi)專家共同策劃推出“類腦視覺”專欄,主要收錄該技術(shù)具有創(chuàng)新性、突破性的研究成果。以期為相關(guān)領(lǐng)域的研究人員提供參考。

      經(jīng)過嚴(yán)格評審,“類腦視覺”專欄共收錄5篇綜述論文。

      《生物視覺系統(tǒng)的神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)編碼模型綜述》從視網(wǎng)膜等初級視覺皮層和高級視覺皮層(如視覺皮層第四區(qū)(visual area 4,V4)和下顳葉皮層(inferior temporal,IT))分別介紹基于神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的視覺系統(tǒng)編碼模型。主要內(nèi)容包括:1)有關(guān)視覺系統(tǒng)模型的概念與定義;2)初級視覺系統(tǒng)的神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)預(yù)測模型;3)任務(wù)驅(qū)動的高級視覺皮層編碼模型;最后介紹最新有關(guān)無監(jiān)督學(xué)習(xí)的神經(jīng)編碼模型,并展望基于神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的視覺系統(tǒng)編碼模型的技術(shù)挑戰(zhàn)與可能發(fā)展方向。

      《精細(xì)神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)仿真方法研究進(jìn)展》對精細(xì)神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)仿真方法進(jìn)行梳理,介紹了現(xiàn)有主流仿真平臺與核心仿真算法,以及可進(jìn)一步提升仿真效率的高效仿真方法。將具有代表性的高效仿真方法按照發(fā)展歷程以及核心思路分為網(wǎng)絡(luò)尺度并行方法、神經(jīng)元尺度并行方法以及基于GPU的并行仿真方法三類。對各類方法的核心思路進(jìn)行總結(jié),并對各類方法中代表性工作的細(xì)節(jié)進(jìn)行分析介紹。隨后對各類方法所具有的優(yōu)劣勢進(jìn)行分析對比,對一些經(jīng)典方法進(jìn)行總結(jié)。最后根據(jù)高效仿真方法的發(fā)展趨勢,對未來研究工作進(jìn)行展望。

      《fMRI的視覺神經(jīng)信息編解碼方法綜述》在總結(jié)基于功能磁共振成像(fMRI)的視覺神經(jīng)信息編解碼關(guān)鍵技術(shù)與研究進(jìn)展的基礎(chǔ)上,分析現(xiàn)有視覺神經(jīng)信息編解碼方法的局限。在視覺神經(jīng)信息編碼方面,詳細(xì)介紹了基于群體感受野估計方法的發(fā)展過程。在視覺神經(jīng)信息解碼方面,首先,按照任務(wù)類型將其劃分為語義分類、圖像辨識和圖像重建3個部分,并深入闡述了每個部分的代表性研究工作和所用的方法。特別地,在圖像重建部分著重介紹了基于深度生成模型(主要包括變分自編碼器和生成對抗網(wǎng)絡(luò))的簡單圖像、人臉圖像和復(fù)雜自然圖像的重建技術(shù)。其次,統(tǒng)計整理了該領(lǐng)域常用的10個開源數(shù)據(jù)集,并對數(shù)據(jù)集的樣本規(guī)模、被試個數(shù)、刺激類型、研究用途及下載地址做了詳細(xì)歸納。最后,詳細(xì)介紹了視覺神經(jīng)信息編解碼模型常用的度量指標(biāo),分析了當(dāng)前視覺神經(jīng)信息編碼和解碼方法的不足,提出可行的改進(jìn)意見,并對未來發(fā)展方向進(jìn)行展望。

      《面向圖像識別的多層脈沖神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)學(xué)習(xí)算法綜述》總結(jié)了脈沖神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)研究領(lǐng)域中的相關(guān)學(xué)習(xí)算法,然后對其中主要的方法:直接監(jiān)督學(xué)習(xí)、無監(jiān)督學(xué)習(xí)的算法以及ANN2SNN的轉(zhuǎn)換算法進(jìn)行分析介紹,并對其中代表性的工作進(jìn)行對比分析,最后基于對當(dāng)前主流方法的總結(jié),對未來更高效、更仿生的脈沖神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)參數(shù)學(xué)習(xí)方法進(jìn)行展望。

      《面向類腦計算的脈沖神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)研究》首先闡述脈沖神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的基本結(jié)構(gòu)和工作原理;在結(jié)構(gòu)優(yōu)化方面,從脈沖神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的編碼方式、脈沖神經(jīng)元改進(jìn)、拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)、訓(xùn)練算法以及結(jié)合其他算法這5個方面進(jìn)行總結(jié);在訓(xùn)練算法方面,從基于反向傳播方法,基于脈沖時序依賴可塑性規(guī)則方法、人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)脈沖神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)和其他學(xué)習(xí)算法這4個方面進(jìn)行總結(jié);針對脈沖神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的不足與發(fā)展,從監(jiān)督學(xué)習(xí)和無監(jiān)督學(xué)習(xí)兩方面剖析;最后,將脈沖神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用到類腦計算和仿生任務(wù)中。對脈沖神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的基本原理、編碼方式、網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)、訓(xùn)練算法進(jìn)行了系統(tǒng)地歸納,對脈沖神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的研究發(fā)展具有一定的積極意義。

      我們期待廣大讀者和科技人員通過"類腦視覺"專欄,能夠更深入、更全面地了解該領(lǐng)域的最新方法和應(yīng)用,吸引更多學(xué)者從事相關(guān)研究并產(chǎn)生具有國際影響力的優(yōu)秀成果,為本領(lǐng)域的發(fā)展做出新的貢獻(xiàn)。

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      黃鐵軍,北京大學(xué)教授,研究領(lǐng)域為視覺信息處理(圖像識別與視頻編碼)、類腦計算等。

      韓軍偉 ,西北工業(yè)大學(xué)教授,研究領(lǐng)域為人工智能、模式識別、計算機視覺、遙感影像處理、腦影像分析、類腦計算等。

      何暉光, 中國科學(xué)院自動化研究所研究員,研究領(lǐng)域為人工智能,腦—機接口,醫(yī)學(xué)影像分析等。

      李永杰,電子科技大學(xué)教授,研究領(lǐng)域為生物視覺系統(tǒng)的信息加工機理、計算模型與類腦計算機視覺等。

      唐華錦,浙江大學(xué)教授,研究領(lǐng)域為類腦計算、人工智能、智能計算人、計算神經(jīng)科學(xué)等。

      吳思,北京大學(xué)教授,研究領(lǐng)域為計算神經(jīng)科學(xué)、類腦計算等。

      楊玉超,北京大學(xué)教授,研究領(lǐng)域為類腦計算、智能硬件、憶阻器等。

      余肇飛,北京大學(xué)研究員,研究領(lǐng)域為類腦計算,神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)等。

      張兆翔,中國科學(xué)院自動化研究所研究員,研究領(lǐng)域為視覺認(rèn)知計算、類腦學(xué)習(xí)和面向開放環(huán)境的視覺感知與理解等。

      趙地,中國科學(xué)院計算技術(shù),研究所副研究員,研究領(lǐng)域為類腦計算、深度學(xué)習(xí)的算法與芯片等。

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