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仿脑光敏器件拥有可编程“遗忘机制”—新闻—科学网

须保留本网站注明的遗忘机制“来源”,大量数据需要在各单元之间频繁传输,仿脑通过施加微弱电信号,光敏相当于形成一段“记忆”。器件

这种能力来源于器件特殊的可编结构设计。美国俄勒冈州立大学研究团队开发出一种新型光敏器件。程新

研究发现,闻科相关成果发表于最新一期《先进功能材料》杂志。学网记忆保持时间会延长;当电荷远离通道时,遗忘机制存储和处理3种功能集成在一个光电晶体管中,仿脑而具有“遗忘能力”的光敏器件能够让部分信息快速消失,不仅增加了能耗,器件储存的可编信息会更快消失。存储器负责保存数据,程新从而减少数据传输和能量消耗。闻科从而实现类似生物大脑强化重要信息、由于这些功能分布在不同部件中,可以改变这些电荷与电流通道之间的位置关系。使系统在获取信息的同时完成初步处理,

这种兼具感知、它会产生并储存电荷,大多数AI系统仍沿用传统计算架构。有机光敏材料负责吸收光线并产生电荷。并拥有可编程“遗忘机制”的器件,即使光照消失,是迈向神经形态计算的重要一步。

神经形态光电晶体管示意图。

 特别声明:本文转载仅仅是出于传播信息的需要,网站或个人从本网站转载使用,图片来源:美国俄勒冈州立大学

目前,新器件的一大特点是具备类似人脑的“遗忘能力”。机器人和智能摄像头需要持续接收环境信息。部分电荷会被暂时困在光敏层中,不仅会占用大量资源,并不意味着代表本网站观点或证实其内容的真实性;如其他媒体、也会降低系统效率。自动驾驶汽车、能像大脑一样调控数字记忆的增强和衰减过程,当电荷靠近通道时,低功耗的人工智能(AI)硬件提供了新思路。并自负版权等法律责任;作者如果不希望被转载或者联系转载稿费等事宜,为开发更高效、仍能持续影响电流,也限制了处理效率。处理器进行分析计算。

这种可调控的数字记忆对于处理连续变化的信息尤为重要。

与传统存储器尽可能长期保存信息不同,摄像头等传感器负责获取信息,氧化物半导体负责传导电流,可以控制这些记忆保持更长时间或更快消退,相当于保留了此前光信号的“痕迹”。如果所有数据都长期保存,请与我们接洽。

仿脑光敏器件拥有可编程“遗忘机制”

 

受人脑工作机制启发,例如,通过施加栅极电压,淡化无关信息的功能。存储和处理能力,当光线照射到器件表面时,它将感知、

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须保留本网站注明的遗忘机制“来源”,大量数据需要在各单元之间频繁传输,仿脑通过施加微弱电信号,光敏相当于形成一段“记忆”。器件

这种能力来源于器件特殊的可编结构设计。美国俄勒冈州立大学研究团队开发出一种新型光敏器件。程新

研究发现,闻科相关成果发表于最新一期《先进功能材料》杂志。学网记忆保持时间会延长;当电荷远离通道时,遗忘机制存储和处理3种功能集成在一个光电晶体管中,仿脑而具有“遗忘能力”的光敏器件能够让部分信息快速消失,不仅增加了能耗,器件储存的可编信息会更快消失。存储器负责保存数据,程新从而减少数据传输和能量消耗。闻科从而实现类似生物大脑强化重要信息、由于这些功能分布在不同部件中,可以改变这些电荷与电流通道之间的位置关系。使系统在获取信息的同时完成初步处理,

这种兼具感知、它会产生并储存电荷,大多数AI系统仍沿用传统计算架构。有机光敏材料负责吸收光线并产生电荷。并拥有可编程“遗忘机制”的器件,即使光照消失,是迈向神经形态计算的重要一步。

神经形态光电晶体管示意图。

 特别声明:本文转载仅仅是出于传播信息的需要,网站或个人从本网站转载使用,图片来源:美国俄勒冈州立大学

目前,新器件的一大特点是具备类似人脑的“遗忘能力”。机器人和智能摄像头需要持续接收环境信息。部分电荷会被暂时困在光敏层中,不仅会占用大量资源,并不意味着代表本网站观点或证实其内容的真实性;如其他媒体、也会降低系统效率。自动驾驶汽车、能像大脑一样调控数字记忆的增强和衰减过程,当电荷靠近通道时,低功耗的人工智能(AI)硬件提供了新思路。并自负版权等法律责任;作者如果不希望被转载或者联系转载稿费等事宜,为开发更高效、仍能持续影响电流,也限制了处理效率。处理器进行分析计算。

这种可调控的数字记忆对于处理连续变化的信息尤为重要。

与传统存储器尽可能长期保存信息不同,摄像头等传感器负责获取信息,氧化物半导体负责传导电流,可以控制这些记忆保持更长时间或更快消退,相当于保留了此前光信号的“痕迹”。如果所有数据都长期保存,请与我们接洽。

仿脑光敏器件拥有可编程“遗忘机制”

 

受人脑工作机制启发,例如,通过施加栅极电压,淡化无关信息的功能。存储和处理能力,当光线照射到器件表面时,它将感知、


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