Des puces sans horloges?

L'avenir réside sans doute dans les réseaux neuronaux...
Par exemple, et cela existe déja, un robot à 6 pattes est programmé pour avancer en posant par exemple la premiere paire de pattes, puis la troisieme, puis la seconde. Si le robot constate qu'il avance plus vite en commencant par la troisieme ou en déplacant chaque patte séparément, il se reprogramme pour changer sa facon de marcher, sans intervention humaine. On a ainsi la théorie de l'évolution transposée a l'informatique, dans un temps beaucoup plus court, le robot sélectionne seul ce qui le fait progresser.
Cette théorie appliquée au ordinateurs, pose un simple problême, si un ordinateur prend conscience de son existence, qu'il a la faculté de progresser, il deviendra vite neurasthénique
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Car pendant le quart de millième de seconde qui s'écoulera entre deux commandes, il aura l'impression que le temps s'est arrété comme d'une éternité et sera en proie à un ennui intense, contre productif...
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Pour l'instant la cellule de recherche chez IBM est au zoo de la Palmyre pour études sur un troupeau d'éléphants dépréssifs afin d'établir des parallèles
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<BLOCKQUOTE><font size="1" face="Verdana, Geneva">quote:</font><HR>Posté à l'origine par macinside:
L'étape suivante c'est un ordinateur sans processeur (authentique !) c'est IBM ils l'ont remplacé (en laboratoire) par des neurones !<HR></BLOCKQUOTE>
L'architecture neuronale d'Ibm est une architecture asynchrone !...
Mais là on butte sur l'aspect logiciel de l'exploitation !...

Il est certain qu'un saut quantique aura lieu dans les 5 ans à venir mais dans quelle direction ?!?
 
<BLOCKQUOTE><font size="1" face="Verdana, Geneva">quote:</font><HR>Posté à l'origine par macinside:
Tiens comme on parle du futur, c'est quoi l'ordinateur cantique ? (de façon simple )<HR></BLOCKQUOTE>
Quantique !... Morceau d'âne
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Bien que connaissant cette branche de la physique, je suis incapable de te l'expliquer, alors je te retranscrits un extrait de l'Encyclopédie Universalis :
<BLOCKQUOTE><font size="1" face="Verdana, Geneva">quote:</font><HR> QUANTIQUE (PHYSIQUE) :
Née avec le XXe siècle, établie sur des bases claires à partir de 1925, la physique quantique s’est imposée comme l’outil nécessaire pour décrire les phénomènes à l’échelle atomique (et même certains phénomènes à plus grande échelle). La physique quantique implique une révision radicale des concepts habituels, tirés de notre expérience à notre échelle; elle représente une véritable révolution qui se fonde sur au moins quatre principes. D’abord, des grandeurs physiques, que l’on imaginait continues, sont en fait discrètes (c’est-à-dire prennent des valeurs séparées les unes des autres) et ne peuvent varier que par «sauts» discontinus: ces grandeurs sont quantifiées. Ensuite, il est impossible de mesurer simultanément toutes les grandeurs attachées à un système physique; par exemple la position et la vitesse: la notion de trajectoire n’a pas de sens à l’échelle des particules. Troisièmement, le déterminisme classique est remis en cause par l’inévitable interprétation probabiliste des résultats de mesures. Enfin, des systèmes physiques peuvent apparaître comme corrélés, même s’ils sont très distants les uns des autres: il y a ainsi, dans certains cas, non-séparabilité entre plusieurs systèmes.
Tous ces aspects ont suscité des doutes, des incompréhensions, des discussions passionnées qui ont marqué fortement l’histoire de la physique, voire de la pensée philosophique. Pourtant, si l’on examine son mode de fonctionnement en évitant de s’enfermer dans une représentation inadéquate, la physique quantique n’a rien de fondamentalement mystérieux. Surtout, elle a reçu et reçoit tous les jours, jusque dans les applications à notre vie quotidienne, des confirmations éclatantes. <HR></BLOCKQUOTE>
<BLOCKQUOTE><font size="1" face="Verdana, Geneva">quote:</font><HR> La physique des solides occupe un champ très vaste, aux frontières imprécises, qui a surtout été défriché au XXe siècle, en utilisant la mécanique quantique et la mécanique statistique quantique, disciplines récentes. Le rôle de la physique des solides est d’interpréter et éventuellement de prévoir, à l’aide de théories microscopiques, les propriétés structurelles des solides (arrangement spatial ordonné ou désordonné des atomes) et leurs propriétés mécaniques, électriques, thermiques, magnétiques et optiques. Selon la nature des atomes qui les composent, les solides se rangent dans des catégories variées: métaux, semi-conducteurs, isolants, supraconducteurs, solides magnétiques, polymères, verres, etc., aux propriétés extraordinairement diversifiées. Les retombées technologiques de la physique des solides sont immenses, tant par leur diversité que par leur importance économique: maîtrise des procédés métallurgiques, transistors et puces de tous les systèmes informatiques, lasers à semi-conducteur, mémoires magnétiques pour la lecture de l’information, détecteurs de rayonnements et de particules, etc. Au cours des années 1980, des découvertes très importantes ont été faites, tant du point de vue fondamental que des applications; on peut citer l’effet Hall quantique, les quasicristaux (cf. QUASICRISTAUX), les supraconducteurs à haute température critique, les super réseaux à semi-conducteur et les multicouches métalliques magnétiques. De nouvelles techniques de préparation et d’analyse de couches ultraminces (quelques nanomètres d’épaisseur, soit quelques millionièmes de millimètres) permettent de nombreuses investigations sur les surfaces et les interfaces à l’état solide. <HR></BLOCKQUOTE>
Je n'ai mis que des extraits chosis parce que je n'avais pas l'aspirine qui va avec et de toute façon j'ai pas ton adresse pour le chauffeur du semi-remorque de chez upsa !... aspirine du rhône !...
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nb : c'est un chercheur de l'inria qui m'a donné envie de m'intéresser à ces recheches car il est évident, au fil des ans, des mois même que cela va déboucher sur quelque chose d'énorme !...
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Machine quantique + techno neuronale et asynchone + architecture hyperscalaire =&gt; c'est finalement un mélange de tout cela qui sera la solution émergeante !...
<BLOCKQUOTE><font size="1" face="Verdana, Geneva">quote:</font><HR>Posté à l'origine par Mad Frog:
...Un ordinateur quantique testera TOUTES les solutions en même temps... d'où un gain de temps non négligeable
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<HR></BLOCKQUOTE>
D'où le neuronale et l'hypersacalaire !...
Il y a aussi le massivement parallèle !...
<BLOCKQUOTE><font size="1" face="Verdana, Geneva">quote:</font><HR>Posté à l'origine par [MGZ]Slug:
Ordinateur quantique ! oulalalala c'est pas encore pour aujourd'hui, quoiqu'un labo avait réussi a en créer un avec 4 éléctrons ...<HR></BLOCKQUOTE>
Ce n'est pas l'axe de recheche : voir ci dessus en citation !...
<BLOCKQUOTE><font size="1" face="Verdana, Geneva">quote:</font><HR>Posté à l'origine par HURRICAN:
Un ordinateur quantique est un ordinateur qui utilise le principe de la physique quantique.
On tombe ici dans la théorie pure...
<HR></BLOCKQUOTE>
<BLOCKQUOTE><font size="1" face="Verdana, Geneva">quote:</font><HR>Posté à l'origine par bengilli:
L'avenir réside sans doute dans les réseaux neuronaux...<HR></BLOCKQUOTE>
Sous bien des angles, ce n'est plus de la théorie et la pratique est entrée dans les labos !... Mais c'est un "savant" (de marseille) mélange qui fera sortir ces avancées des labos en direction de l'industrie !...
Et quand ?

[30 octobre 2001 : message édité par golf]
 
<BLOCKQUOTE><font size="1" face="Verdana, Geneva">quote:</font><HR>Posté à l'origine par macinside:
a quand le bengilli neuronal ?
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Mais a t il commencé à se reproduire ?
C'est la base d'une telle architecture ?
Et sera t il massivement parallèle !...
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<BLOCKQUOTE><font size="1" face="Verdana, Geneva">quote:</font><HR>Posté à l'origine par bengilli:
Par exemple, et cela existe déja, un robot à 6 pattes est programmé pour avancer en posant par exemple la premiere paire de pattes, puis la troisieme, puis la seconde. <HR></BLOCKQUOTE>

et voici le deuxième effet kiss-cool !!!
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<BLOCKQUOTE><font size="1" face="Verdana, Geneva">quote:</font><HR>Posté à l'origine par bengilli:
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Pour l'instant la cellule de recherche chez IBM est au zoo de la Palmyre pour études sur un troupeau d'éléphants dépréssifs afin d'établir des parallèles
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Je préviens immédiatement cette fasciste de Brigitte Bardot
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<BLOCKQUOTE><font size="1" face="Verdana, Geneva">quote:</font><HR>Posté à l'origine par Yama:
ah ! OK !!!<HR></BLOCKQUOTE>

Tiens, Yama, si cela t'intéresse, clique sur l'image pour l'agrandir et lire le texte afin de voir comment Apple communiquait sur le Risc en 1995.



Un grand merci à J.B. Leheup du site Aventure Apple
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Un microprocesseur asynchrone....?

Le StrongARM, qui a evolue en Xscale est un processeur asynchrone, il n'empleche qu'il y a une frequence max!
faut pas confondre asynchrone et debit illimite.
Simplement il consome moins de 1 Watt en moyene parce qu'il ne fait rien quand il n'y a rien a faire.

Pour les processeurs a neurones, beaucoup de boites en font
http://www.emsl.pnl.gov:2080/proj/neuron/neural/systems/commercial.html

je connait un peu les cartes SYSNAPSE.

c'est mon travail de simuler de gros reseaux de neurones pour animer et faire apprendre des robots.

Mon reccord c'est 20 millions de neurones et 25 milliard de synapses (sur Mac!!!)