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12-24 15:50...从而创造更加安全便捷的实验条件和科研手段。空间环境地面模拟装置2005年开始论证,2024年正式通过验收,整个建设过程历时18年。去年试运行以来,装置已经服务了国内外多家单位,支撑了我国多款宇航电子元器件的研发和一系列国家重大航天任务的实施,取得了多项标志性成果。验收委员会认为,这一项目突破了空间环境模拟及其与物质作用... 0
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07-07 19:00...研制出世界首款类脑互补视觉芯片“天眸芯”。该芯片可在极低的带宽和功耗代价下,实现每秒10000帧的高速、10bit的高精度、130dB的高动态范围的视觉信息采集,不仅为智能革命的发展提供了强大技术支持,还为自动驾驶、具身智能等重要应用开辟了新的道路。基于上述研究成果的论文《面向开放世界感知、具有互补通路的视觉芯片》作为... 3
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06-14 19:00...智能系统不仅要应对庞大的数据量,还需要应对如驾驶场景中的突发危险、隧道口的剧烈光线变化和夜间强闪光干扰等极端事件。而传统视觉感知芯片面对此类场景往往出现失真、失效或高延迟,限制系统的稳定性和安全性。为更好应对上述问题,清华大学类脑计算研究中心团队聚焦类脑视觉感知芯片技术,提出了一种基于视觉原语的互补双通路类脑视觉感知新... 5
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06-02 22:40...还需要应对如驾驶场景中的突发危险、隧道口的剧烈光线变化和夜间强闪光干扰等极端事件。为更好应对上述问题,清华大学类脑计算研究中心团队聚焦类脑视觉感知芯片技术,提出了一种基于视觉原语的互补双通路类脑视觉感知新范式。基于这一新范式,团队进一步研制出了世界首款类脑互补视觉芯片“天眸芯”,在低带宽和功耗代价下,实现了高速、高精度... 6
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06-01 06:50...例如在自动驾驶中,传统图像传感器在面临突发危险、隧道出入口剧烈光线变化、夜间的对向大灯和道路监控闪光干扰等极端场景时(速度和动态范围加大往往就会面临强烈的失真和失效(分辨率和精度变低)。这种“相互制约、不可兼顾”的视觉感知问题极大地限制了真实开放世界中的智能应用发展。“天眸芯”则从人类视觉系统的模式出发,创新提出了一种... 2
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05-31 23:30...论文通讯作者、清华大学精密仪器系教授施路平介绍,在开放世界中,智能系统不仅要应对庞大的数据量,还需要应对如驾驶场景中的突发危险、隧道口的剧烈光线变化和夜间强闪光干扰等极端事件。而传统视觉感知芯片面对此类场景往往出现失真、失效或高延迟,限制系统的稳定性和安全性。为更好应对上述问题,清华大学类脑计算研究中心团队聚焦类脑视觉... 11
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05-31 20:40...在应对这些场景时往往面临失真、失效或高延迟的问题,严重影响系统的稳定性和安全性。针对这些问题,研究团队聚焦类脑视觉感知芯片技术,提出一种基于视觉原语的互补双通路类脑视觉感知新范式借鉴人类视觉系统的基本原理,将开放世界的视觉信息拆解为基于视觉原语的信息表示,并通过有机组合这些原语,模仿人视觉系统的特征,形成两条优势互补、... 6
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05-30 21:50...“天眸芯”拉动半导体行情5月30日,港股半导体股逆市走高。其中,舜宇光学科技涨6.14%,涨4.86%,华虹半导体涨3.97%。消息面上,清华大学类脑计算研究中心团队近日研制出世界首款类脑互补视觉芯片“天眸芯”。据新华社报道,清华大学类脑计算研究中心团队近日研制出了世界首款类脑互补视觉芯片“天眸芯”,相关成果作为封面文... 11
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05-30 21:00...标志着在类脑计算和类脑感知两个方向上均取得重要突破。5月30日《自然》杂志封面这一成果与我们的日常生活有哪些关系?据介绍,随着人工智能的飞速发展,无人驾驶和具身智能等无人系统在现实社会中不断推广应用,其中,视觉感知作为获取信息的关键途径,发挥着至关重要的作用。然而,在复杂多变且不可预测的环境中,实现高效、精确且鲁棒的视... 10
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05-30 20:30...还需要应对如驾驶场景中的突发危险、隧道口的剧烈光线变化和夜间强闪光干扰等极端事件。而传统视觉感知芯片面对此类场景往往出现失真、失效或高延迟,限制系统的稳定性和安全性。为更好应对上述问题,清华大学类脑计算研究中心团队聚焦类脑视觉感知芯片技术,提出了一种基于视觉原语的互补双通路类脑视觉感知新范式。“该范式借鉴了人类视觉系统... 7
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05-30 04:10...清华大学类脑计算研究中心团队近日研制出了世界首款类脑互补视觉芯片“天眸芯”,相关成果30日作为封面文章,发表于国际学术期刊《自然》。论文通讯作者、清华大学精密仪器系教授施路平介绍,在开放世界中,智能系统不仅要应对庞大的数据量,还需要应对如驾驶场景中的突发危险、隧道口的剧烈光线变化和夜间强闪光干扰等极端事件。而传统视觉感... 9
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05-30 04:00...还需要应对如驾驶场景中的突发危险、隧道口的剧烈光线变化和夜间强闪光干扰等极端事件。而传统视觉感知芯片面对此类场景往往出现失真、失效或高延迟,限制系统的稳定性和安全性。为更好应对上述问题,清华大学类脑计算研究中心团队聚焦类脑视觉感知芯片技术,提出了一种基于视觉原语的互补双通路类脑视觉感知新范式。“该范式借鉴了人类视觉系统... 7
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2024-12-28-17:33 GMT . 添加到桌面浏览更方便.
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