BrainChip Faktencheck WKN: A14Z7W ISIN: AU000000BRN8 Kürzel: BRN Forum: Aktien User: Trollfresser

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14. Nov, 14:14:16 Uhr, Gettex
Kommentare 1.338
.Perhaps.
.Perhaps., 24.04.2024 13:19 Uhr
0

Was hälst Du von Graphen? Das wird genau so eine Erfogsstorry wie Brainy.

Habe da First Graphene und Archer Materials auf der Watchlist, bin aber mit dem Thema nicht so wirklich vertraut. Neben KI bin ich hauptsächlich bei Explorern unterwegs, das sind so meine Hauptbereiche.
Ravn_47
Ravn_47, 25.04.2024 6:34 Uhr
3
https://logicbombs.substack.com/p/the-smart-money-is-on-neuromorphic?utm_campaign=post&utm_medium=web&triedRedirect=true Guter Artikel ☝️
.Perhaps.
.Perhaps., 25.04.2024 11:22 Uhr
12

https://logicbombs.substack.com/p/the-smart-money-is-on-neuromorphic?utm_campaign=post&utm_medium=web&triedRedirect=true Guter Artikel ☝️

Ja, guter Artikel. Zeigt auch schön einige der aktuellen Problematiken. Die Industrie setzt immer noch auf die Weiterentwicklung klassischer Deep Learning Ansätze über CNN, die GPU/CPU basiert sind. Hier neuromorphe Chips als Accelerator einzusetzen, bedeutet Akida mit angezogener Handbremse und bringt keine echten Verbesserungen. Grundsätzlich ist Brainchip der allgemeinen KI-Entwicklung um Jahre voraus und verfolgt einen eigenständigen Ansatz, der nur beschränkt kompatibel mit der heute gebräuchlichen Technologie ist. Ein reines SNN-Netzwerk mit Akida als Hauptprozessor und In Memory Processing Modulen zur Erhöhung der Rechenkapazität ohne CPU/GPU wäre eigentlich der logische Schritt. Das wäre aber im Bereich Edge AI ein Ersatz der bisherigen Technologie, keine Ergänzung. Zurzeit wird nur versucht, mit neuer Technologie alte Technologie besser zu machen. Der konsequente Schritt wäre, die alte Technologie zu ersetzen. Dazu müssten aber langjährige Entwicklungen (neue Produkte haben teilweise eine Vorlaufzeit von 5 Jahren) komplett eingestampft werden. Natürlich ist die Industrie zu solchen radikalen Schritten nicht bereit und das erklärt auch die lange Anlaufzeit von Brainchip. Deshalb sind echte Fortschritte eher bei kleinen unabhängigen Partnern zu erwarten, die Großindustrie wirft nicht einfach ihre Entwicklungslinien weg und fängt neu an. Eine wirklich neue Technologie auf den Markt zu bringen erfordert viel Geduld, und viele der üblichen Spekulationen beruhen einfach auf einer falschen Beurteilung der Gesamtsituation.
d
doppelone, 25.04.2024 17:19 Uhr
0
Dann wird BC es ja nie schaffen, mit wem sollen die sich denn zusammen tun, wenn alle weiter starr ihren Weg gehen?
D
Doubleyou1, 24.04.2024 11:54 Uhr
0
Was hälst Du von Graphen? Das wird genau so eine Erfogsstorry wie Brainy.
D
Doubleyou1, 24.04.2024 11:51 Uhr
3
Deine Kommentare sind unbezahlbar, kompetent und mit großem Überblik.
.Perhaps.
.Perhaps., 24.04.2024 11:39 Uhr
3
Bei Tata bin ich mir nie sicher, ob es um Patententwicklung oder Produktentwicklung geht. Der Konzern ist einer der ganz großen Patentanbieter, was auch ohne Produkte ein Geschäftsmodell ist. Ob hier Brainchip nur als Technologie zur Entwicklung von Patenten benutzt wird oder eigene Produkte auf den Markt kommen sollen, ist von außen nicht zu beurteilen. Auch wenn es in anderen Foren wahrscheinlich wieder zu Euphorieanfällen führt, bin ich mit der Beurteilung erstmal sehr zurückhaltend.
Ravn_47
Ravn_47, 24.04.2024 7:59 Uhr
1
https://ai.tataelxsi.com/healthcare-and-life-sciences/multimodal-ai-and-neuromorphic-ai-for-disease-detection-diagnosis-and-prognosis/ Dazu auf der Website von TATA? 🙏
Ravn_47
Ravn_47, 24.04.2024 7:22 Uhr
0

https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/084488726/publication/US11960654B2?q=pn%3DUS11960654B2 Patentveröffentlichung von TATA.

Spiking neural Network ist enthalten. Es hieß mal man solle nach so etwas Ausschau halten. 🤔
Ravn_47
Ravn_47, 24.04.2024 7:21 Uhr
0
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/084488726/publication/US11960654B2?q=pn%3DUS11960654B2 Patentveröffentlichung von TATA.
.Perhaps.
.Perhaps., 23.04.2024 19:07 Uhr
0
Diese ganzen Angaben über extrem niedrigen Stromverbrauch sind aber auch etwas Augenwischerei. Ob es jetzt Syntiant ist, AKD1000 oder andere. Alle arbeiten als Co-Prozessor einer Arm CPU für die Hauptrechenlast, die den Gesamtstromverbrauch wieder deutlich nach oben treibt. AKD 2.0 soll auch als Standalone-Lösung ohne zusätzliche CPU funtionieren, erst da wird es bei Edge AI wirklich interessant.
Ravn_47
Ravn_47, 23.04.2024 18:21 Uhr
0

Syntiant Prozessoren werden als NPU in klassischen Deep Learning Netzwerken eingesetzt. Sind weder neuromorph noch haben sie etwas mit SNN zu tun, deshalb ist ein direkter Vergleich schwierig. Neuronal und neuromorph sind vollkommen verschiedene Begriffe. Im Bereich Edge AI gibt es eine ganze Menge stromsparende Lösungen mit verschiedenen Ansätzen. Vorteile von Akida sind niedrige Produktionskosten und in einer reinen SNN-Umgebung extreme Leistungsdaten bei niedrigstem Stromverbrauch, die von der On Chip Learning Fähigkeit ergänzt werden. Es braucht halt erstmal marktreife Komplettlösungen, um in einem Benchmark-Test Vor- und Nachteile der verschiedenen Technologien zu beurteilen.

Danke dir perhaps 👍
.Perhaps.
.Perhaps., 23.04.2024 18:14 Uhr
0

Also nach dem, zu dem du dich äußerst, alles erstmal halb so wild?

Ja, ist einfach etwas, das man im Auge behalten sollte.
.Perhaps.
.Perhaps., 23.04.2024 18:12 Uhr
1

Wie seht ihr die Produkte von Syntiat und dessen derzeitigen Entwicklungsstand in Bezug zu Brainchip? Auf TSE wird darüber diskutiert da augenscheinlich ihre Technologie ebenfalls Neuromorphic in größeren Stile verkauft wird. Aus technischer Sicht kann ich nicht mehr zu sagen da es meine Kompetenz übersteigt.

Syntiant Prozessoren werden als NPU in klassischen Deep Learning Netzwerken eingesetzt. Sind weder neuromorph noch haben sie etwas mit SNN zu tun, deshalb ist ein direkter Vergleich schwierig. Neuronal und neuromorph sind vollkommen verschiedene Begriffe. Im Bereich Edge AI gibt es eine ganze Menge stromsparende Lösungen mit verschiedenen Ansätzen. Vorteile von Akida sind niedrige Produktionskosten und in einer reinen SNN-Umgebung extreme Leistungsdaten bei niedrigstem Stromverbrauch, die von der On Chip Learning Fähigkeit ergänzt werden. Es braucht halt erstmal marktreife Komplettlösungen, um in einem Benchmark-Test Vor- und Nachteile der verschiedenen Technologien zu beurteilen.
DerMitDemStift
DerMitDemStift, 23.04.2024 17:42 Uhr
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Also nach dem, zu dem du dich äußerst, alles erstmal halb so wild?
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