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    環球科技參考:美國研制出硅基人工神經突觸

    據美國麻省理工學院(MIT)網站日前報道,該校科研人員用單晶硅成功制作出了人工神經突觸,這將大大促進人工智能硬件的發展。 “神經形態計算”這個新興領域的研究人員曾試圖設計出像人腦一樣工作的計算機芯片。不同于今天的數字芯片,需在二進制、開/關信號的基礎上進行計算,“芯片上的大腦”的元件將以模擬的方式進行工作,通過交換梯度信號或者“權重”信號來激活,很像神經元根據穿過突觸的離子種類和數量來激活。 通過這種方式,小小的神經形態芯片可以像大腦一樣,有效地處理數以百萬計的并行計算流,而目前只有大型的超級計算機才能實現這些并行計算。但是實現這種便攜式人工智能的一個重要障礙是神經突觸,這在硬件上很難再現。 MIT的工程師們設計出了一種人工神經突觸,可以精確控制電流穿過時的強度,就像神經元之間的離子流動一樣。該團隊已經用硅鍺制造了一種帶有人工神經突觸的小芯片。在模擬實驗中,研究人員發現該芯片和它的突觸可以用來識別筆跡的樣本,準確率達到......閱讀全文

    環球科技參考:美國研制出硅基人工神經突觸

      據美國麻省理工學院(MIT)網站日前報道,該校科研人員用單晶硅成功制作出了人工神經突觸,這將大大促進人工智能硬件的發展。  “神經形態計算”這個新興領域的研究人員曾試圖設計出像人腦一樣工作的計算機芯片。不同于今天的數字芯片,需在二進制、開/關信號的基礎上進行計算,“芯片上的大腦”的元件將以模擬的

    清華研發出首個人工神經突觸

      讓電腦像人類的大腦一樣學習和記憶是一個令科研人員望而卻步的挑戰。因為人類的大腦擁有850億個神經元和數萬億個神經突觸,而且這些神經突觸具有很強的可塑性,可以隨著時間的變化自我調整,變得更強或更弱。   不過,據物理學家組織網11月12日報道,清華大學信息科學與技術國家實驗室的科研人員近日在美國化

    人工突觸可自主學習

      來自法國國家科學研究中心及其他研究組織的研究人員創造了一種能夠自主學習的人工突觸。他們還對該設備進行建模,這對于開發更復雜的腦回路至關重要。該研究4月3日在《自然—通訊》雜志上發表。  生物模擬學的目標之一是從大腦的功能中獲得靈感,以便設計越來越多的智能機器。這一原則已經以完成特定任務的算法形式

    突觸的含義以及橫過突觸空隙傳遞神經訊號的步驟

    突觸(synapse)是神經纖維間的連繫。所有的神經纖維都是以軸突末稍(dendrite)連到其它神經纖維的樹突末稍(axonbrush)。而且在軸突末稍和樹突末稍間留有一個空隙,稱為突觸空隙(synspticcleft)。如下圖所示。??橫過突觸空隙傳遞神經訊號的步驟:?(1)神經訊號到達軸突末稍

    媲美人腦能效表現的類腦突觸原型器件問世

       記者從中國科學技術大學獲悉,該校李曉光教授團隊在前期研究基礎上,基于對鐵電疇形態和翻轉動力學的設計,在鐵電量子隧道結中實現了亞納秒電脈沖下電導態可非易失連續調控的類腦突觸器件,可用于構建人工神經網絡類腦計算系統,研究成果日前發表于《自然通訊》雜志上。  以神經網絡為代表的類腦人工智能技術正深刻

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      中國科學技術大學李曉光教授團隊在前期研究基礎上,基于對鐵電疇形態和翻轉動力學的設計,在鐵電量子隧道結中實現了亞納秒電脈沖下電導態可非易失連續調控的類腦突觸器件,可用于構建人工神經網絡類腦計算系統,研究成果日前發表于《自然通訊》雜志上。  以神經網絡為代表的類腦人工智能技術正深刻影響人類社會。但目

    MOF薄膜在光電導人工突觸領域的應用

      近年來,人工突觸成為了國內外關注的熱點。基于鈣鈦礦、有機聚合物、無機半導體等材料的人工突觸器件已經被廣泛的研究。但材料的穩定性是阻礙人工突觸器件進一步發展的瓶頸。因此,開發高穩定性新型材料是實現人工突觸走向應用的理想途徑。  二維導電金屬有機框架薄膜(metal-organic framewor

    高可靠性人工突觸半導體器件問世

    韓國科學技術研究院(KIST)神經形態工程中心研究團隊宣布開發出一種能進行高度可靠神經形態計算的人工突觸半導體器件,解決了神經形態半導體器件憶阻器長期存在的模擬突觸特性、可塑性和信息保存方面的局限。研究成果近日發表在《自然·通訊》雜志上。 模仿人腦的神經擬態計算系統技術應運而生,克服了現有馮諾依

    神經突觸仿生器件研制成功

      記者日前從東北師范大學獲悉,在國家自然科學基金及國家重大科學研究計劃的資助下,該校劉益春研究組利用InGaZnO材料,構造了具有自主學習和記憶能力的神經突觸仿生器件,在單一無機器件中實現了多種生物突觸功能。相關成果發表在國際學術期刊《先進功能材料》上,并被選為標題頁文章進行了重點報道。   據

    Nature驚人發現:神經元通訊無需突觸

      十一月二十一日的Nature雜志上發表了一項新研究,顯示果蠅觸須中相鄰的嗅覺神經元可以相互阻斷,即使二者并沒通過突觸直接相連。這種通訊手段被稱為ephaptic coupling,神經元通過電場使其鄰居沉默,而不是通過突觸傳遞神經遞質。   “Ephaptic coupling這一理論

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