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科學家開發(fā)出一種自動生成神經網絡的算法 使得深度學習進一步助力科學發(fā)現(xiàn)

NVIDIA英偉達 ? 2018-01-23 11:37 ? 次閱讀

自動駕駛語音識別、音樂創(chuàng)作等一系列的奇跡正在由深度學習創(chuàng)造。如今,美國能源部橡樹嶺國家實驗室 (ORNL) 的科學家開發(fā)出了一款新軟件,使得深度學習能夠進一步助力科學發(fā)現(xiàn)。

Fermi國家加速器實驗室MiniBooNE中微子探測器內部

ORNL的團隊致力于研究GPU加速的Titan超級計算機,并開發(fā)出了一種可以自動生成神經網絡算法。這些神經網絡以人腦中的連接為模型自由構建,并以深度學習的方式進行“學習”。

MENNDL(全稱Multi-node Evolutionary Neural Networks for Deep Learning,深度學習多節(jié)點進化神經網絡),用于評估和測試科學家收集的獨特數(shù)據(jù)集等類別的神經網絡,并為其提供建議。借助GPU的加速,其速度變得非常之快,可將之前需要幾個月才能完成的工作縮短到幾周。

“MENNDL可以節(jié)省人們的時間,提高科學發(fā)現(xiàn)的速度,”O(jiān)RNL 自然啟發(fā)機器學習(Nature Inspired Machine Learning)團隊研究科學家Steven Young說道。

面向科學家的AI

盡管ORNL團隊是為科學家創(chuàng)建的MENNDL,但AI的范圍由此可能得到更廣泛的拓展。通過訓練神經網絡,研究人員創(chuàng)建了一款執(zhí)行特定任務的軟件。ORNL的軟件自身可以創(chuàng)建網絡,因此,取消了一般情況下配置網絡時所需的試驗和糾錯流程。

該算法可以在Titan的18,688個NVIDIA Tesla GPU中進行規(guī)模擴展,同時對幾千個潛在網絡進行測試和訓練,從而預測更適合相應工作的網絡。

在許多領域,研究人員使用現(xiàn)有的神經網絡或數(shù)據(jù)集作為其進行深度學習研究的平臺。但是,這種方式并不適用于科學家,因為其數(shù)據(jù)來自科學儀器,并且與用來教計算機進行面部識別或語音識別的數(shù)據(jù)有很大不同。

“我們在實驗室使用的數(shù)據(jù)提取自中微子探測器、電子顯微鏡或一些其他科學儀器,”Young說,“這與貓貓狗狗的圖片有很大的區(qū)別。”

Fermi國家加速器實驗室的MINERvA中微子探測器

將工作周期縮短至24小時

MENNDL已經加快了中微子物理的研究速度。中微子是亞原子微粒,科學家認為它們可以揭開宇宙起源和物質本質的未解之謎。

由于中微子探測起來極其困難,美國能源部Fermi國家加速器實驗室(Fermilab) 使用高強度光束來研究它們與普通物質的相互作用的方式。這將生成海量數(shù)據(jù),研究人員必須對這些數(shù)據(jù)進行分析,才能精確識別發(fā)生相互作用的位置。

Young指出,過去,F(xiàn)ermilab團隊需要花費好幾個月時間來測試神經網絡,才能找出有助于解決問題的網絡,而MENNDL只需24小時即可完成。

“有了MENNDL,科學家不再需要花費幾個月時間來尋找合適的深度學習框架,只需一天時間即可找出有助于處理數(shù)據(jù)的網絡,”Young說道。

因此,研究人員將能夠在更短時間內進行更多的試驗,更快地推動科學進步。

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原文標題:為AI而生的AI:助力科學發(fā)現(xiàn)的新算法

文章出處:【微信號:NVIDIA_China,微信公眾號:NVIDIA英偉達】歡迎添加關注!文章轉載請注明出處。

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