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iit-Themenband – Künstliche Intelligenz 43
sen und dort zu verarbeiten. Während bei Google eingestellte Bilder in die Cloud
geladen werden und erst dort Mustererkennung auf den Fotos stattfindet, ermög-
licht die Neural Engine eine effiziente Mustererkennung von Fotos auf dem iPhone.
Ebenfalls für den Bereich Computer Vision vorgesehen ist die Vision Processing Unit
(VPU) von Intel, die aktuell den Namen Myriad X trägt und auf Technologie von Movi-
dius fußt. Bevor dieses Unternehmen 2016 von Intel übernommen wurde, stellte es
die kleine und energieeffiziente Computer-Vision-Technologie für Drohnen von DJI
bereit. Mit einem Verbrauch im Bereich von einem Watt eignet sich der aktuelle
Myriad X für den mobilen Einsatz und kann Stereo-Bildquellen mit einer Auflösung
von 720 Pixel bei einer Frequenz von 180 Hertz auswerten. Im selben Jahr wie Movi-
dius übernahm Intel 2016 auch Nervana Systems, deren Technologie im aktuellen
Nervana Neural Network Processor (NNP) verbaut wird und für den nicht-mobilen
Einsatz konzipiert ist. Die beiden Übernahmen wirken wie ein Doppelschlag, um sich
gegen bereits etabliertere Konkurrenten am Markt zu positionieren. Darüber hinaus
übernahm Intel im Bereich Automotive das israelische Unternehmen Mobileye, das
spezifische Sensoren für Fahrassistenzsysteme anbietet. Der milliardenschwere Kauf
besiegelte den größten Exit der israelischen Technologiewirtschaft.
Neben Nvidia und den bekannten Riesen erforschen und entwickeln diverse Start-
ups eigene Lösungen von unterschiedlicher öffentlicher Transparenz, die hier nur
exemplarisch vorgestellt werden können. Zu nennen wäre beispielsweise Graphcore,
ein 2016 in Großbritannien gegründetes Start-up, das sein System Intelligence Pro-
cessing Unit (IPU) nennt und damit nach eigenen Angaben beeindruckende Perfor-
mances erreicht. Das 2013 in Beijing gegründete Unternehmen Bitmain Technologies
entwickelt ASICs, die für das Mining von Bitcoins optimiert sind. Bitmain weitet seine
Aktivitäten gerade in den Bereich ASICs für KI-Anwendungen aus und verfolgt dabei
technisch einen ähnlichen Ansatz wie Google. Die Lösung von Wave Computing
wird Dataflow Processing Unit genannt und ist für den Einsatz in Servern bzw. der
Cloud konzipiert. Wie konkurrenzfähig Start-ups wie Groq, Cerebras (beide USA)
oder Cambricon (China) in der nächsten Zeit sein werden, ist noch nicht abzuschät-
zen.
Ausblick
Die Entwicklung von KI-Anwendungen und deren praktische wie wirtschaftliche
Bedeutung werden auch künftig maßgeblich von Entwicklungen im Bereich der
Hardware abhängen. Die Adaption von KNN auf GPU-Hardware war in der Vergan-
genheit ein essenzieller Schritt, um deren Berechnung um Größenordnungen zu
beschleunigen und Zeitskalen zu erreichen, die eine praktische Anwendung erlau-
ben. Ähnliche Schritte sind auch in Zukunft zu erwarten. Mobile KI-Anwendungen,
bei denen neuronale Netze auf kleinen, mobilen Geräten ausgeführt werden, benö-
Künstliche Intelligenz
Technologie | Anwendung | Gesellschaft
- Titel
- Künstliche Intelligenz
- Untertitel
- Technologie | Anwendung | Gesellschaft
- Herausgeber
- Volker Wittpahl
- Verlag
- Springer Vieweg
- Datum
- 2019
- Sprache
- deutsch
- Lizenz
- CC BY 4.0
- ISBN
- 978-3-662-58042-4
- Abmessungen
- 16.8 x 24.0 cm
- Seiten
- 286
- Schlagwörter
- Elektrische Antriebssysteme, Intelligentes Gesamtmaschinenmanagement, Künstliche Intelligenz, Data Mining, Maschinelles Lernen, Deep Learning, artificial intelligence, data mining, machine learning, deep learning
- Kategorie
- Technik
Inhaltsverzeichnis
- Vorwort 7
- Inhaltsverzeichnis 15
- A Technologie 18
- B Anwendung 92
- Einleitung: KI ohne Grenzen? 95
- 5. Neue Möglichkeiten für die Servicerobotik durch KI 99
- 6. E-Governance: Digitalisierung und KI in der öffentlichen Verwaltung 122
- 7. Learning Analytics an Hochschulen 142
- 8. Perspektiven der KI in der Medizin 161
- 9. Die Rolle der KI beim automatisierten Fahren 176
- 10. Maschinelle Übersetzung 194
- C Gesellschaft 212
- Ausblick 273
- Anhang 277
- Autorinnen und Autoren 277
- Abkürzungsverzeichnis 286