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ICLR 2024 | 连续学习不怕丢西瓜捡芝麻,神经形态方法保护旧知识

ICLR 2024 | 连续学习不怕丢西瓜捡芝麻,神经形态方法保护旧知识

ICLR 2024 | 连续学习不怕丢西瓜捡芝麻,神经形态方法保护旧知识

以脉冲神经网络(SNN)为代表的脑启发神经形态计算(neuromorphic computing)由于计算上的节能性质在最近几年受到了越来越多的关注 [1]。受启发于人脑中的生物神经元,神经形态计算通过模拟并行的存内计算、基于脉冲信号的事件驱动计算等生物特性,能够在不同于冯诺依曼架构的神经形态芯片上以低功耗实现神经网络计算。

来自主题: AI技术研报
2799 点击    2024-03-19 10:27