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新技术增强人工智能的实时数据压缩

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发表于 2024-8-6 08:25:58 | 显示全部楼层 |阅读模式 IP归属地:亚太地区
  物联网和云计算等信息和通信技术是现代社会的基石。这些服务的效率在很大程度上取决于处理和传输数字数据(包括图像和传感器数据)的速度。例如,从监控摄像头图像中识别个人的系统必须简化整个过程,从图像传输和人工智能 (AI) 识别到向用户提供结果。
  由于数据传输通常比人工智能计算耗费更多时间,因此迫切需要一种数据压缩方法,以在保持原始数据完整性的同时最大限度地减少数据量和通信时间。新技术可以加速人工智能计算的数据传输,并减少通过广域网(如 5G/6G 无线通信和互联网)传输的数据量,从而显著节省全球电力。
  传统数据压缩技术以有限的块形式压缩和存储数据。为此,它们需要大量内存和处理器,这会增加压缩器的大小,并将实时压缩限制在有限的数据流中。
  筑波大学的研究人员通过开发一种技术解决了这些挑战,该技术可以自动检测频繁出现的数据模式,并在经过一次压缩后将其压缩到最少 1 位。该技术可确保完全实时的数据恢复。该研究发表在《IEEE Access》杂志上。
  与以往技术只能将一个数据单元压缩为一个比特不同,新方法将多个数据单元同时压缩为一个比特,压缩效率比传统方法提高10%–30%。
  此外,这项创新技术还支持在硬件中开发高速、紧凑的数据压缩模块,而无需额外的处理器、内存或其他设备。如果集成到半导体芯片和 AI 系统中,这项技术可以通过提高速度、减少数据量和节省通信路径中的功耗来彻底改变数据传输,推动我们朝着社会 5.0 的愿景迈进。

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