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Enregistrement W4408555961 · doi:10.51846/jcsa.v1i2.3932

Hybrid Neuromorphic-Deep Learning Systems for AI Acceleration in Edge Computing

2024· article· en· W4408555961 sur OpenAlexaff
Milad Rahmati

Notice bibliographique

RevueJournal of Computational Science and Applications (JCSA) ISSN 3079-0867 (Onilne) · 2024
Typearticle
Langueen
DomaineEngineering
ThématiqueAdvanced Memory and Neural Computing
Établissements canadiensWestern University
Organismes subventionnairesnon disponible
Mots-clésNeuromorphic engineeringAccelerationComputer scienceEnhanced Data Rates for GSM EvolutionArtificial intelligenceEdge computingDeep learningComputer architectureArtificial neural networkPhysics

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

The growing demand for energy-efficient and responsive artificial intelligence (AI) systems at the edge has intensified interest in neuromorphic computing, which mimics the brain’s mechanisms to enable low-power, real-time data processing. While neuromorphic systems excel in energy efficiency, their scalability and broader applicability remain constrained. To address these limitations, this study introduces a hybrid framework that combines spiking neural networks (SNNs) with conventional deep learning architectures such as convolutional neural networks (CNNs). By leveraging the strengths of both paradigms, the proposed system enhances AI acceleration for edge computing environments characterized by resource constraints. A detailed mathematical representation of the hybrid system is developed, followed by performanceevaluations using established datasets. The results highlight significant gains in energy efficiency, achieving reductions of up to 35%, alongside latency improvements of up to 45% compared to existing neuromorphic and traditional AI methods. Moreover, the system demonstrates scalability and adaptability to diverse edge applications, including Internet of Things (IoT) devices and autonomous systems. These findings underline the transformative potential of hybrid neuromorphic-deep learning architectures in advancing the capabilities of next-generation edge AI while bridging the gap between bioinspired and conventional computational methods.

Récupéré en direct depuis OpenAlex et désinversé. Les résumés ne sont pas conservés dans cette base de données : les index inversés représentent 8,6 Go des 9,3 Go de texte de la base, et le serveur dispose de 13 Go libres.

Comment cette classification a été obtenuedéplier

Prédiction machine sur la base complète

Imitation des enseignants

Ni prévalence calibrée, ni vérité terrain. Validation humaine à venir. Le volet Gemma est une étiquette directe du modèle pour chaque travail de la base, lue sur la notice réduite au titre. Le volet Codex est un classifieur appris des 10 348 étiquettes directes de Codex et calibré sur les taux pondérés de l'échantillon; les champs sans appui suffisant ne portent aucun appel Codex. Le mode candidate est l'union des deux volets; le consensus est leur intersection. Ces sorties portent le statut machine_predicted_unvalidated et ne sont pas des étiquettes humaines.

score de la tête « metaresearch » (Codex)0,000
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,000
Version: metacan-v3-hybrid-931329e0061cStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesaucune
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Simulation ou modélisation · Signal consensuel: aucune
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: aucune
Score de désaccord entre enseignants0,004
Score d'incertitude au seuil0,013

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0000,000
Bibliométrie0,0000,000
Études des sciences et des technologies0,0000,000
Communication savante0,0010,001
Science ouverte0,0010,001
Intégrité de la recherche0,0000,001
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0040,001

Scores machine (provisoires)

Les deux têtes enseignantes du modèle étudiant, lues sur ce travail. Un score ordonne la base pour la relecture; il n'affirme jamais une catégorie, et le statut de validation accompagne chaque rangée tel quel.

Scores de référence d'un modèle non mature (critères de maturité non atteints, 7 itérations). Un score ordonne; il n'affirme jamais une catégorie.

Tête enseignante Opus0,024
Tête enseignante GPT0,291
Écart entre enseignants0,267 · la distance entre les deux têtes enseignantes sur ce seul travail
Statut de validationscore_only:v0-immature-baseline · tel quel depuis la passe de notation : score_only signifie que le nombre peut ordonner les travaux, et qu'aucune étiquette de catégorie n'en découle

Classification

machine, non validée

Prédiction automatique; un appel candidat d’une seule source (Gemma direct ou Codex distillé), pas un consensus.

Les modèles n’ont appliqué aucune catégorie : rien dans la taxonomie ne correspondait à ce travail.
Devis d'étudeSimulation ou modélisation
Domainenon disponible
GenreEmpirique

Le détail, modèle par modèle et score par score, se trouve en fin de page sous « Comment cette classification a été obtenue ».

En bref

Citations0
Publié2024
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Résumé présentoui

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