Brainchip Klassengruppe WKN: A14Z7W ISIN: AU000000BRN8 Kürzel: BRN Forum: Aktien User: Rarosch

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09:23:12 Uhr, L&S Exchange
Kommentare 41.830
chef_
chef_, 03.08.2023 22:28 Uhr
5
akida 1000 mag gut sein aber mit akida 2 werden sie den nerv treffen🥰
chef_
chef_, 03.08.2023 22:27 Uhr
0
self-manage the execution of complex networks like RESNET-50 completely in the neural processor without CPU intervention and minimizes system load.
chef_
chef_, 03.08.2023 22:27 Uhr
0

@Kirsten79 Zum Ende des Artikels steht aber was ganz interessantes. Untersuchung anderer neuronaler Netzarchitekturen: Anstelle der Verwendung des AkidaNet ImageNet-Modells könnte die Erforschung anderer Architekturen vielleicht vielversprechendere Ergebnisse liefern. Solche Architekturen könnten sein ResNet, Inception oder EfficientNet.⁸

der artikel handelt ja auch vom akida 1000.. akida 2 macht alles besser😉
DerBaske27
DerBaske27, 03.08.2023 20:46 Uhr
0

https://kth.diva-portal.org/smash/get/diva2:1779206/FULLTEXT01.pdf Computertomographie (CT)-Scans spielen eine entscheidende Rolle in der medizinischen Bildgebung und ermöglichen es Neurowissenschaftlern, intrakranielle Pathologien wie Blutungen und bösartige Tumoren im Gehirn zu identifizieren. Diese Arbeit untersucht das Potenzial von Deep-Learning-Modellen als Hilfsmittel bei der Erkennung intrakranieller Pathologien durch medizinische Bildgebung. Indem zunächst ein Faltungs-Neuronales Netzwerkmodell erstellt wurde, das in der Lage ist, Gehirnblutungen zu identifizieren, und dieses dann auf den neuromorphen Prozessor Akida AKD1000 übertragen wurde, ermöglichte es die Verwendung von Spiking Neural Networks und hochmodernen Umschulungsfunktionen. In einem Prozess namens „Few-Shot-Learning“ wurde das Modell darauf trainiert, mit minimalen zusätzlichen Proben auch Hirntumoren zu identifizieren. Die Forschung untersuchte außerdem, wie die beim Edge-Learning verwendeten Parameter die Klassifizierungsgenauigkeit beeinflussten. Es zeigte sich, dass die Parameterauswahl und -interaktion einen Kompromiss hinsichtlich der Genauigkeit der Blutungs- und Tumorklassifizierungsmodelle mit sich brachte, es konnte jedoch eine optimale Parameterkonstellation extrahiert werden. Diese Ergebnisse sollen als Grundlage für zukünftige Bemühungen in der Bildanalyse mit neuromorpher Hardware dienen, insbesondere im Bereich des Wenig-Aufnahmen- und On-Edge-Lernens. Die Integration dieser Modelle in den medizinischen Bereich hat das Potenzial, die Diagnose intrakranieller Pathologien zu rationalisieren, die Genauigkeit und Effizienz zu erhöhen und gleichzeitig medizinische Fachkräfte zu entlasten.

@Kirsten79 Zum Ende des Artikels steht aber was ganz interessantes. Untersuchung anderer neuronaler Netzarchitekturen: Anstelle der Verwendung des AkidaNet ImageNet-Modells könnte die Erforschung anderer Architekturen vielleicht vielversprechendere Ergebnisse liefern. Solche Architekturen könnten sein ResNet, Inception oder EfficientNet.⁸
J
Jübra, 03.08.2023 18:29 Uhr
3
Ihr seid ja wieder fleißig heute, besten Dank 😊
Kirsten79
Kirsten79, 03.08.2023 17:34 Uhr
12
https://kth.diva-portal.org/smash/get/diva2:1779206/FULLTEXT01.pdf Computertomographie (CT)-Scans spielen eine entscheidende Rolle in der medizinischen Bildgebung und ermöglichen es Neurowissenschaftlern, intrakranielle Pathologien wie Blutungen und bösartige Tumoren im Gehirn zu identifizieren. Diese Arbeit untersucht das Potenzial von Deep-Learning-Modellen als Hilfsmittel bei der Erkennung intrakranieller Pathologien durch medizinische Bildgebung. Indem zunächst ein Faltungs-Neuronales Netzwerkmodell erstellt wurde, das in der Lage ist, Gehirnblutungen zu identifizieren, und dieses dann auf den neuromorphen Prozessor Akida AKD1000 übertragen wurde, ermöglichte es die Verwendung von Spiking Neural Networks und hochmodernen Umschulungsfunktionen. In einem Prozess namens „Few-Shot-Learning“ wurde das Modell darauf trainiert, mit minimalen zusätzlichen Proben auch Hirntumoren zu identifizieren. Die Forschung untersuchte außerdem, wie die beim Edge-Learning verwendeten Parameter die Klassifizierungsgenauigkeit beeinflussten. Es zeigte sich, dass die Parameterauswahl und -interaktion einen Kompromiss hinsichtlich der Genauigkeit der Blutungs- und Tumorklassifizierungsmodelle mit sich brachte, es konnte jedoch eine optimale Parameterkonstellation extrahiert werden. Diese Ergebnisse sollen als Grundlage für zukünftige Bemühungen in der Bildanalyse mit neuromorpher Hardware dienen, insbesondere im Bereich des Wenig-Aufnahmen- und On-Edge-Lernens. Die Integration dieser Modelle in den medizinischen Bereich hat das Potenzial, die Diagnose intrakranieller Pathologien zu rationalisieren, die Genauigkeit und Effizienz zu erhöhen und gleichzeitig medizinische Fachkräfte zu entlasten.
Kirsten79
Kirsten79, 03.08.2023 16:07 Uhr
9
https://brainchip.com/brainchip-presents-market-opportunities-of-edge-ai-at-oppenheimer-technology-internet-communications-conference/
Ravn_47
Ravn_47, 03.08.2023 11:06 Uhr
9
Nächster interessante Punkt in der Timeline ist der Halbjahresbericht Ende August. Mal sehen was da so raus kommt, könnt sein das dadurch wir ein klein wenig mehr Einblick bzw.ahnung davon bekommen was die kommenden Monate mit sich bringen können. Ich persönlich bin auch auf die Münchner Automobilausstellung gespannt wenn der neue Mercedes eq EV Konzeptfahrzeug vorgestellt wird. Hier soll dann das neue Betriebssystem M.BOS verbaut sein mit neuromorpher Technologie. Mal sehen was sie von der Leine lassen in Sachen Infos dazu. ☝️🙏🧠🇦🇺
Dallas
Dallas, 03.08.2023 11:03 Uhr
4
https://www.linkedin.com/posts/edgeaivision_brainchip-demonstration-of-vision-and-edge-activity-7092543185314336771-5o37?utm_source=share&utm_medium=member_android
D
Drosselbart, 03.08.2023 10:53 Uhr
0
Hier hat keiner mehr Neuigkeiten und Spekulatius soll ja hier, wenn es geht, rausgehalten werden. Ich bin sehr anpassungsfähig und geduldig.
7FÜR7.
7FÜR7., 03.08.2023 10:46 Uhr
0
Ist nur bei bei mir die Anzeige auf gestern stehen geblieben? Oder ist in Deutschland Feiertag?
7FÜR7.
7FÜR7., 03.08.2023 10:43 Uhr
3
Australian Securities Exchange(20min delay) Trade with IG Advertisement Last 37.0¢ Change -0.005(1.33%) Mkt cap ! $656.7M Open High Low Value Volume 37.5¢ 38.0¢ 36.5¢ $1.381M 3.710M Buyers (Bids) NO. VOL. PRICE($) 16 763779 37.0¢ Sellers (Offers) PRICE($) VOL. NO. 37.5¢ 140377 4 Last trade - 16.10pm 03/08/2023 (20 minute delay) ?
7FÜR7.
7FÜR7., 03.08.2023 2:51 Uhr
5
Australian Securities Exchange(20min delay) Trade with IG Advertisement Last 37.0¢ Change -0.005(1.33%) Mkt cap ! $665.6M Open High Low Value Volume 37.5¢ 38.0¢ 37.0¢ $381.4K 1.021M Buyers (Bids) NO. VOL. PRICE($) 6 43052 37.0¢ Sellers (Offers) PRICE($) VOL. NO. 37.5¢ 327757 11 Last trade - 10.22am 03/08/2023 (20 minute delay) ?
7FÜR7.
7FÜR7., 03.08.2023 0:54 Uhr
3
https://twitter.com/brainchip_inc/status/1686855581145890817?s=46&t=qGGCZ8o25YbFv4_CxYoSmA
ybs
ybs, 02.08.2023 23:14 Uhr
1
Die Börsen, ob Ost oder West, befinden sich heute im Korrekturmodus. Australien bildet da keine Ausnahme und mich würde es wundern, wenn unser kleiner Wackelkandidat kommende Nacht dagegenhält.
Melle88
Melle88, 02.08.2023 16:14 Uhr
2
Die bärenflagge von ybs gefällt mir aber auch nicht. Da hat er schon recht und selbst wenn sie sich ausspielt, wäre das evtl nur nochmal ein backtest desto trendlinie. Müssen wir aber jetzt erst mal abwarten
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