스파이너

SpiNNaker
SpiNaker: 급증하는 뉴럴 네트워크 아키텍처
Spinn 1m pano.jpg
SpiNNaker 100만 코어 머신은 맨체스터 대학에서 조립되었습니다.
개발자스티브 퍼버
제품 패밀리맨체스터 컴퓨터
유형뉴로모픽
발매일2019
CPUARM968E-S(200MHz시)
기억7 TB
후계자SpiNaker[1] 2
웹 사이트apt.cs.manchester.ac.uk/projects/SpiNNaker/

SpiNaker(Spiking Neural Network Architecture)는 맨체스터 [2]대학 컴퓨터 과학부의 APT(Advanced Processor Technologies Research Group)가 설계한 대규모 병렬, 다코어 슈퍼 컴퓨터 아키텍처입니다.각각 18개의 ARM9 프로세서(특히 ARM968)와 128MB의 모바일 DDR SDRAM, 총 1,036,800개의 코어와 7TB 이상의 RAM을 [3]갖춘 57,600개의 프로세싱 노드로 구성되어 있습니다.컴퓨팅 플랫폼은 급상승하는 뉴럴 네트워크를 기반으로 하여 인간의 뇌를 시뮬레이션하는 데 유용합니다(Human Brain Project [4][5][6][7][8][9][10][11][12]참조).

완성된 설계는 10개의 19인치 랙에 수용되어 있으며, 각 랙에는 100,000개 이상의 [13]코어가 탑재되어 있습니다.칩을 고정하는 카드는 5개의 블레이드 인클로저에 수용되며 각 코어에는 1,000개[13]뉴런이 에뮬레이트됩니다.목표는 [14]총 10억 개의 뉴런 집합체의 행동을 실시간으로 시뮬레이션하는 것이다.이 기계는 240V 전원과 에어컨 환경에서 [15]약 100kW가 필요합니다.

SpiNaker는 Human Brain [16][17]Project의 뉴로모픽 컴퓨팅 플랫폼의 컴포넌트 중 하나로 사용되고 있습니다.

2018년 10월 14일 HBP는 백만 핵심 이정표를 [18][19]달성했다고 발표했다.

2019년 9월 24일, HBP는 2세대 기계(SpiNCloud)의 건설 자금을 조달하는 800만 유로의 보조금을 [20]TU 드레스덴에 제공했다고 발표했다.

레퍼런스

  1. ^ Yan, Yexin; Kappel, David; Neumarker, Felix; Partzsch, Johannes; Vogginger, Bernhard; Hoppner, Sebastian; Furber, Steve; Maass, Wolfgang; Legenstein, Robert; Mayr, Christian (2019). "Efficient Reward-Based Structural Plasticity on a SpiNNaker 2 Prototype". IEEE Transactions on Biomedical Circuits and Systems. 13 (3): 579–591. arXiv:1903.08500. Bibcode:2019arXiv190308500Y. doi:10.1109/TBCAS.2019.2906401. ISSN 1932-4545. PMID 30932847. S2CID 84186422.
  2. ^ Advanced Processor Technologies Research Group(고급 프로세서 테크놀로지 연구 그룹)
  3. ^ "SpiNNaker Project - The SpiNNaker Chip". apt.cs.manchester.ac.uk. Retrieved 17 November 2018.
  4. ^ SpiNNaker Home Page, University of Manchester, retrieved 11 June 2012
  5. ^ Furber, S. B.; Galluppi, F.; Temple, S.; Plana, L. A. (2014). "The SpiNNaker Project". Proceedings of the IEEE. 102 (5): 652–665. doi:10.1109/JPROC.2014.2304638.
  6. ^ Xin Jin; Furber, S. B.; Woods, J. V. (2008). "Efficient modelling of spiking neural networks on a scalable chip multiprocessor". 2008 IEEE International Joint Conference on Neural Networks (IEEE World Congress on Computational Intelligence). pp. 2812–2819. doi:10.1109/IJCNN.2008.4634194. ISBN 978-1-4244-1820-6. S2CID 2103654.
  7. ^ 두뇌 시뮬레이터호스트하기 위한 백만 개의 ARM 코어 2011년 7월 17일 EE 타임즈 프로젝트에 관한 Wayback Machine News 기사에서 보관
  8. ^ Temple, S.; Furber, S. (2007). "Neural systems engineering". Journal of the Royal Society Interface. 4 (13): 193–206. doi:10.1098/rsif.2006.0177. PMC 2359843. PMID 17251143. SpiNNaker 프로젝트를 위한 매니페스토로, 뇌 기능에 대한 일반적인 이해 수준과 뇌의 컴퓨터 모델을 구축하기 위한 접근 방식을 조사하고 검토합니다.
  9. ^ 플라나, L.A.;Furber, S.B;.템플, S, 칸, M.;인, Y, Wu, J., 양정철, S(2007년)."AGALS 기반 시설은 Massively 병렬 멀티 프로세서에".IEEE설계&어서 컴퓨터의 시험이다. 24(5):454.doi:10.1109/MDT.2007.149.S2CID 16758888.는 글로벌 비동기, SpiNNaker의 Locally 동기(GALS)자연의 비동기 통신 하드웨어의 개요 신경 'spikes의 사이에 프로세서 전송하기 위해 고안된 대한 설명.
  10. ^ Navaridas, J.;Luján, M.;Miguel-Alonso, J.;플라나, L.A.;Furber, S(2009년)."SpiNNaker의 상호 연결 네트워크에 대한 이해".회의에 컴퓨팅-ICS2009년에 23국제 회의 회보. p. 286.CiteSeerX 10.1.1.634.9481. doi:10.1145/1542275.1542317.아이 에스비엔 9781605584980.S2CID 3710084.그리고 SpiNNaker들이 연결합니다의 million-core기에 분석, 패킷 교환 네트워크의 대규모의 불안해요 신경 네트워크 시뮬레이션의 적합성을 보여 주는 모형 구축
  11. ^ 라스트 A.;갈루피, F, 데이비스, S.;플라나, L.;패터슨, C;샤프, T.;레스터, D;Furber, S(2011년)."이질적 신경 모형 시뮬레이션 실시간neuromimetic 하드웨어에Concurrent".신경망을 이용한. 24(9):961–978. doi:10.1016/j.neunet.2011.06.014.PMID 21778034.SpiNNaker의 다른 신경 모델을 시뮬레이션하는 데에 대한 입증 다른 뇌신경 하드웨어와는 대조적으로(동시에 필요하다면).
  12. ^ 샤프, T.;갈루피, F, 라스트 A.;Furber, S(2012년)."SpiNNaker에 대한 상세한 피질 만드의Power-efficient 시뮬레이션".신경 과학 저널의. 210(1):110–118. doi:10.1016/j.jneumeth.2012.03.001.PMID 22465805.S2CID 19083072.한four-million-synapse 피질 회로의Four-chip, 실시간 모의 실험, SpiNNaker 건축의 극단적인 에너지 효율을 보여 준다.
  13. ^ a b Steve Furber와의 컴퓨터 프로파일에 의한 비디오 인터뷰
  14. ^ "SpiNNaker Project - Architectural Overview". apt.cs.manchester.ac.uk. Retrieved 17 November 2018.
  15. ^ "SpiNNaker Project - Boards and Machines". apt.cs.manchester.ac.uk. Retrieved 17 November 2018.
  16. ^ Calimera, A; Macii, E; Poncino, M (2013). "The Human Brain Project and neuromorphic computing". Functional Neurology. 28 (3): 191–6. PMC 3812737. PMID 24139655.
  17. ^ Monroe, D. (2014). "Neuromorphic computing gets ready for the (really) big time". Communications of the ACM. 57 (6): 13–15. doi:10.1145/2601069. S2CID 20051102.
  18. ^ "SpiNNaker brain simulation project hits one million cores on a single machine". Retrieved 19 October 2018.
  19. ^ Petrut Bogdan (14 October 2018), SpiNNaker: 1 million core neuromorphic platform, retrieved 19 October 2018
  20. ^ "Second Generation SpiNNaker Neuromorphic Supercomputer to be Built at TU Dresden - News". www.humanbrainproject.eu. Retrieved 2 October 2019.