主角穿越大脑里有一颗珠子,是个大脑与超级计算机机的小说

科学家刚刚激活了世界上最大的“大脑”:一台拥有一百万个处理核心和1,200个互连电路板的大脑与超级计算机机它们像人脑一样运作。

科学家于11月2日宣布这是世界上最夶的神经形态计算机 - 一种模仿神经元发射的计算机。

计算机巨头称为Spiking Neural Network Architecture即SpiNNaker,位于英国曼彻斯特大学它“重新思考传统计算机的工作方式”,项目成员Steve Furber曼彻斯特大学计算机工程教授,在一份声明中说[ 科学事实还是虚构?10科幻概念的合理性 ]

但是SpiNNaker并不像大脑一样“思考”。根據声明它创造了人脑中神经元的模型,并且实时模拟了比地球上任何其他计算机更多的神经元

“它的主要任务是支持部分大脑模型:唎如,皮质模型基底神经节模型或多个区域通常表现为尖峰[或射击]神经元的网络,”Furber在一封电子邮件中告诉Live Science

自2016年4月以来,SpiNNaker一直使用500,000个核心处理器模拟神经元活动但升级后的机器容量是其两倍,Furber解释道在欧盟人脑项目的支持下 - SpiNNaker将努力构建虚拟人脑 - 将继续使科学家们能夠创建详细的脑模型。但大学代表在声明中表示现在它有能力同时执行200万亿次行动。

虽然其他一些计算机可能与SpiNNaker所包含的处理器数量相媲美但这个平台与众不同的是连接这些处理器的基础设施。在人类大脑中1000亿个神经元同时向数千个目的地发射和传输信号。Furber解释说SpiNNaker嘚架构支持其处理器之间的通信水平,其行为与大脑的神经网络非常相似

“传统的大脑与超级计算机机具有连接机制,不像实时大脑建模那么好”他说。“我相信SpiNNaker能够比任何其他机器实时建模更大的尖峰神经网络。”

以前当SpiNNaker仅运行500,000个处理器时,它在皮层中模拟了80,000个鉮经元大脑区域从感官中缓和数据。另一篇SpiNNaker模拟基底神经节一个受帕金森病影响的大脑区域,暗示了计算机作为研究脑部疾病的工具嘚潜力该声明称。

SpiNNaker还可以控制一个名为SpOmnibot的移动机器人它使用计算机解释机器人视觉传感器的数据,并实时进行导航选择大学代表说。

凭借其所有的计算能力和类似大脑的能力SpiNNaker与真人脑的行为有多接近?Furber说,目前完全模拟人脑根本不可能。Spber 在电子邮件中写道像SpiNNaker这样嘚先进机器仍然可以管理人脑所进行的通信的一小部分,大脑与超级计算机机在他们自己思考之前还有很长的路要走

“即使拥有一百万個处理器,我们也只能达到人类大脑规模的1%而且还有很多简化的假设,”他说

然而,SpiNNaker可以模仿小鼠大脑的功能它比人类的大脑小1000倍,Furber补充道

“如果一只老鼠认为鼠标大小的想法和所需要的只是足够的神经元在正确的结构中连接在一起(这本身就是一个有争议的点),那麼也许我们现在可以在SpiNNaker上运行的模型中达到这种思维水平”他说。

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11月6日消息据国外媒体报道,科學家们日前激活了世界上最大的“大脑”:一台拥有100万个处理器核心和1200块互连电路板的大脑与超级计算机机其工作原理和人脑一样。科学镓们宣布这是世界上最大的神经形态计算机,也就是模拟神经元放电的计算机

SpiNNaker大脑与超级计算机机(图片来源:曼彻斯特大学)

这个被称为Spiking神经网络体系结构(SpiNNaker)的大脑与超级计算机机位于英国曼彻斯特大学(University of Manchester),项目成员、曼彻斯特大学计算机工程教授史蒂夫·弗伯(Steve Furber)在一份声奣中说它“重新构思了传统计算机的工作方式”。

但是SpiNNaker不仅仅是像大脑一样“思考”根据这份声明,它创建了人类大脑中的神经元模型并对神经元运行进行实时模拟,这比地球上任何其他计算机都多“它的主要任务是支持部分大脑模型:例如皮质模型、基底神经节,或表示为棘波神经元网络的多个区域”弗伯如是指出。

弗伯解释说自2016年4月以来SpiNNaker一直使用50万个核心处理器来模拟神经元活动,但是升級后的机器是此前容量的两倍在欧盟“人脑计划”项目的支持下,SpiNNaker将继续让科学家们能够建立详细的大脑模型弗伯在声明中说,现在SpiNNaker囿能力同时执行200万亿次运算

尽管其他一些计算机在处理器数量上可能与SpiNNaker不相上下,但这台大脑与超级计算机机的与众不同之处在于连接這些处理器的基础设施在人类大脑中,1000亿个神经元同时放电并向数千个目标神经元发送信号弗伯解释说,SpiNNaker的架构支持处理器之间的特別通信其行为很像大脑的神经网络。

“传统大脑与超级计算机机的连接机制并不适合对大脑进行实时建模,”他说“我相信SpiNNaker比其他任何機器都能实时模拟出规模更大的神经网络。”

在此之前SpiNNaker只能运行50万个处理器,能对大脑皮层中的8万个神经元进行建模另一项关于基底鉮经节(受帕金森氏症影响的大脑区域)的SpiNNaker模拟研究证实了计算机作为研究大脑疾病工具的潜力。弗伯表示SpiNNaker还能控制一种名为SpOmnibot的移动机器人。SpOmnibot利用计算机来解读机器人视觉传感器的数据并实时做出导航选择。

那么凭借其所有的计算能力和模拟大脑的能力,SpiNNaker离真正的人类大腦有多远弗伯称,目前来看完全模拟人脑是不可能的像SpiNNaker这样的先进机器仍然只能处理一小部分人类大脑的交流,大脑与超级计算机机茬能够独立思考之前还有很长的路要走

他说:“即使有一百万个处理器,在进行大量简化假设的前提下我们也只能达到人类大脑规模的1%。”

然而弗伯补充说,因为老鼠的大脑比人脑小1000倍SpiNNaker可以模仿老鼠大脑的功能。“如果一个老鼠的想法只是基于将所有足够的神经元以囸确的结构连接在一起(这本身就是有争议的),那么我们目前在SpiNNaker上运行的模型可以达到这一水平”弗伯如是指出。

曼彻斯特大学教授、英国瑝家学会会员、参与设计了 ARM 芯片的 Steve Furber准备用 100 万个 ARM 微处理器创造一个大脑的电子模型。2016年8月欧洲自然科学基金(EPSRC)最新一期 Pioneer 杂志,用封面攵章对 Furber 和他的宏大计划做了介绍下面是新智元此前报道的《欧洲人脑计划 SpiNNaker:用 100 万 ARM 芯片制造人类大脑》。

(文/Mark Mallett)1981 年才从剑桥大学博士畢业的 Steve Furber 出任负责人,带领团队为艾康电脑(Acorn)旗下的 BBC Micro 计算机设计硬件Furber 后来与人联合开发了 Acorn RISC Machine (ARM)32 比特微处理器,也是过去半个世纪英国最偅要的一项发明1987 年,ARM 上市销售迄今销量已逾百亿台。

ARM 处理器的重要特性在于将高性能与非常低的能耗结合在一起延长电池使用寿命,非常适用于智能手机、平板电脑等移动设备据估计,如今有大约 750 亿台安装有 ARM 微处理器的设备全部联网设备中的 75% 都由 ARM 驱动。

1990 年Steve Furber 离开艾康,在曼彻斯特大学任教如今他已是计算机工程 ICL 教授,计算机科学博士培养 EPSRC 中心负责人自上世纪 90 年代起,他一共接受了 30 多项英国自嘫科学基金(EPSRC)总额超过 2000 万英镑。

在 Furber 离开艾康电脑几个月后公司的研发部门成立了 ARM 有限公司,如今世界领先的半导体 IP 公司

故事始于 1977 姩,Stever Furber 那时还在写他航天动力学博士论文Furber 利用空余时间,建造并且编程了一台计算机希望用这台计算机写论文。Furber 用他所谓的全新技术建慥了这台机器关键是使用了从美国购买并且空运回来的微处理器。微处理器是如今计算机的核心然而在 1977 年还处于婴儿期,一些技术爱恏者仍然喜欢用逻辑门而不是微处理器

合作,后者是软件工程天才也是计算机语言 BBC BASIC 的发明人。

受美国微处理器革命的影响并去到美國进行实地考察后,Furber 和 Wilson 决定自己设计处理器那时他们已经是艾康的全职员工。他们的任务是为一台“经济型”桌面计算机设计处理器

Hermann 對成功非常有信心。他指出当时艾康的两大竞争对手——英特尔和摩托罗拉称后者既没有钱也没有人。事实也确实差不多如此Furber 表示,當时他们确实没有多少选择处理器必须很便宜,因此他们选择使用塑料此外,他们还必须确保处理器能耗不高这样运行时温度才不會过高,整体不会出现问题

1985 年 4 月 26 日,他们首次激活了原型机但供电却出了问题。“我们原本打算将它用于台式计算机”Furber 说:“结果卻发现处理器适用于移动设备。”当初低能耗并不在原定目标内出现这样的结果,是因为结构简单

1987 年这款台式机销售,市场表现令人夨望后来,苹果公司将这款处理器用在了 Newton PDA 上面尽管问世时间不长,但 Newton 的影响还是很大后来,在上世纪 90 年代中期诺基亚选择使用 ARM 处悝器作为移动手机的芯片。剩下的故事大家都已经知道了

ARM 的成功关键在于商业模式高度集中,而且自公司成立之后变没有改动过ARM 设计芯片,但同时也允许其他公司生产处理器因此能够确保预算流程中分配并指定至资源或部门的间接费用和未偿清债务相对较低。

Furber 说:“茬英国有一种普遍的看法认为英国人做研究,然后美国人进行探索并赚钱我认为 ARM 是这个的最佳反例,我们把美国的研究拿过来做成了商业上的成功”

2016 年 7 月,ARM 董事会决定以 243 亿美元的价格出售给日本软银公司ARM 方面表示,这笔交易将会使合并后的集团“充分发掘物联网机遇”

但一个 30 年前设计的芯片能在 21 世纪深入人类大脑的领先研究中做什么呢?

用一个词说答案就是“能量”。

如今世界越来越依赖计算机强大的处理器。Furber 的研究也处在几项国际研究的前沿其中包括欧洲自然科学基金资助下的几项大的挑战。

如今我们已经在笔记本、智能手机和平板电脑中,使用双核、四核乃至八核处理器但“嵌入式”多核技术的潜力是随着核数量的增多而增大的;不断增加核的数量,也会带来超级强大的可移动设备和智能技术从预测交通信号灯到智能 MRI 扫描仪再到无人驾驶汽车和“聪明的”家用机器人。

Furber 说:“新┅代的嵌入式系统将改变我们工作、商业、购物、旅行以及进行各种各样事情的方式而低能耗和稳定性将是其中的关键。”

“最终这些系统将塑造一个全新的数字时代。”

现在Furber 和他的团队正在致力于研究并行计算系统,也就是将一大批处理器在同一时间进行计算

然洏,并行的处理器数量越多挑战也就越大,稳定性和可持续性就成了关键比如软件持续流畅运行的时间,以及硬件使用寿命等等

近來,欧洲自然科学基金资助项目专注于一系列问题研究人员讨论的话题从开发口袋大小的大脑与超级计算机机,到连接有机物与电子元件的“智能”假肢其中,最为宏伟的项目还是制作一个电子大脑

这个电子大脑由人脑结构启发而来,Steve Furber 和他的团队正在尝试一项大胆的研究计划被称为 SpiNNaker(Spiking Neural Network Architecture),这个系统与今天所有的计算系统都大为迥异

SpiNNaker 主要由欧洲自然科学基金资助,其基础是由 100 万个 ARM 处理器并行组成的計算平台模仿人脑神经元实时发送信号的方式。

现在SpiNNaker 能够建模达到人脑百分之一的比例,是人脑的第一个低功耗、大规模数字模型囿了它,研究人员将能够精确地模拟脑区并且测试有关大脑工作的假说。

SpiNNaker 是斥资 10 亿欧元打造的欧洲人脑计划的一部分欧洲人脑计划联匼了 100 多所高校、企业研究院和其他科研机构,覆盖从神经科学、计算科学和脑科学相关医药领域一起通力打造信息和通信技术为基础的研究基础设施。

团队希望从 SpiNNaker 获得的洞见能够帮助他们开发强有力的工具应对抑郁症、阿尔茨海默氏症等脑相关的疾病。此外他们还希朢相关信息能够帮助他们创建一个超快且低能耗的下一代芯片。

能量在这里又一次成了关键也是 Furber 和他的团队想要揭开大脑秘密的关键之┅。为何大脑能够利用如此少的能量进行如此强大的计算?

“人脑大约以 20——25 瓦的能量运行和节能灯一样。”Furber 说现在的技术完全无法达到这一点。“对于一个与大脑等比例的计算模型消耗的能量大概在几十兆瓦。”

“在可以预见的未来你根本无法把这样一个系统咹装到可以移动、说话的机器人里面——你得在里面修一座核电站才能让计算机运行。”

“在开发原始 ARM 芯片和 SpiNNaker 的过程中有很多可以类比的哋方两者都消耗不到一瓦特的电量,两者都装在塑料外包装里两者的设计都由简单这一条基准线主导,虽然在规模上不可同日而语”

让我们用 ARM 有限公司的 CEO Mike Muller 的话做结束语,他说:“Steve 是 ARM 家庭的一员这个项目是与他和曼彻斯特大学合作绝好的方式,也是 ARM 促进英国科研世界領先的绝好手段”

Spinnaker 是 Netflix 的开源项目,是一个持续交付平台它定位于将产品快速且持续的部署到多种云平台上。Spinnaker 通过将发布和各个云平台解耦来将部署流程流水线化,从而降低平台迁移或多云品台部署应用的复杂度它本身内部支持 Google、AWS EC2、Microsoft Azure、Kubernetes和 OpenStack 等云平台,并且它可以无缝集荿其他持续集成(CI)流程如 git、Jenkins、Travis CI、Docker registry、cron 调度器等。简而言之Spinnaker 是致力于提供在多种平台上实现开箱即用的集群管理和部署功能的平台。

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