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NeuroMesh:通过分布式训练协议引领人工智能新时代

日期:

英国伦敦,9 年 2024 月 XNUMX 日,Chainwire

神经网格(网网网),人工智能领域的开拓者,宣布推出其分布式人工智能训练协议,有望彻底改变人工智能开发中的全球访问和协作。 NeuroMesh 采用 DePIN 的去中心化框架,弥合了训练大型 AI 模型和分布式 GPU 的需求之间的差距。该倡议旨在促进人工智能开发的包容性,促进不同部门和地区的参与。

人工智能领域的远见者:团队的全球野心

NeuroMesh 背后的团队由来自牛津大学、南洋理工大学、北大、清华大学、香港大学、谷歌和 Meta 的研究人员和工程师组成,开创了民主的人工智能训练过程。这种富有远见的方法使世界各地的 GPU 所有者能够为庞大的训练网络做出贡献,从而使各种规模的实体能够利用该服务来满足其训练需求,从而解决了集中式 AI 开发的局限性。

NeuroMesh 通过促进协作超越了传统人工智能。他们的愿景是让每个开发人员和组织,无论位置或资源如何,都能够训练和利用尖端的人工智能模型。这与 Yann LeCun 等人工智能先驱的愿景完美契合,他们主张通过众包和分布式人工智能培训来推动未来。

基于PCN的革命性设计

NeuroMesh 分布式训练协议的核心在于突破性的 PCN(预测编码网络)训练算法——该领域真正的游戏规则改变者。这种方法使世界各地的 GPU 所有者能够贡献自己的力量,促进广泛的协作。

PCN 训练算法:NeuroMesh 背后的魔力在于 PCN 训练算法。与传统的反向传播 (BP) 方法不同,PCN 能够实现完全本地、并行和自主的训练。该团队的目标是创建一个庞大的网络,其中每个节点(代表参与的 GPU)独立学习。 PCN 最大限度地减少了层间通信,减少了数据流量并促进异步训练。将其视为一首交响乐,每位音乐家都独立演奏自己的部分,但又为和谐的整体做出了贡献。

这种尖端模型的灵感来自于牛津大学开创的神经科学研究的最新进展,模仿了人脑的局部学习方法。通过存储误差值并针对每一层中的局部目标进行优化,它复制了大脑神经元的行为。这使得 NeuroMesh 能够定义更大的模型,各个组件有助于整个网络实现相同的最终优化目标,就像人脑中不同的神经元组处理不同的刺激一样。

这种受生物学启发的方法与其固有的分发能力相结合,开启了人工智能开发的新时代。

呼吁建立全球伙伴关系

NeuroMesh 邀请全球合作伙伴,旨在打造一个人人都可以参与的人工智能未来。它的协议是构建多元化生态系统的基石。该生态系统的设计具有动态性、协作性和适应性,确保能够满足任何行业、任何规模的人工智能模型训练需求。 

欢迎个人、拥有 GPU 资源的项目以及有培训需求的实体加入这一变革性举措。有关 NeuroMesh 的全面详细信息并参与这项前沿工作,用户可以访问 网网网.

关于神经网格

神经网格 由来自牛津大学、南洋理工大学、北大、清华大学、香港大学、谷歌和 Meta 等知名机构的研究人员和工程师组成。通过帮助开发人员和组织部署强大的人工智能模型,NeuroMesh 正在培育一个包容性的人工智能生态系统,缩小全球范围内训练大型人工智能模型和分布式 GPU 的需求之间的差距。

欲了解更多信息,用户可以访问 NeuroMesh 的 Twitter | Telegram

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