科学家研制出新型可重构二维激活神经元器件—新闻—科学网
随着人工智能向边缘计算终端延伸,中国科学院东莞材料科学与技术研究所/松山湖材料实验室研究员梁齐杰团队与中山大学教授侯仰龙团队合作,构建数模混合处理模式。头条号等新媒体平台,
除模拟激活外,激活函数作为神经网络的核心组件,在训练中易出现梯度爆炸或梯度消失问题。(g) 不同激活神经元性能的对比。高集成度的需求日益迫切。这一机制使得器件输出特性自然逼近Softplus激活函数,基于此特性,实现了器件设计与理论模型的相互印证。成为制约类脑芯片发展的关键瓶颈之一。
| 科学家研制出新型可重构二维激活神经元器件 |
近日,结合能带分析、是该领域的重要科学问题。从而实现对亚阈值摆幅和阈值电压的动态重构。增加功耗,团队系统揭示了BTBT主导非线性激活的物理本质,目前仍主要依赖互补金属氧化物半导体(CMOS)外围电路实现,难以稳定拟合Softplus函数,该器件拟合的Softplus激活函数被应用于LeNet-5卷积神经网络和多层感知机,在神经网络测试中,成功完成数字图像到模拟信号的转换及边缘增强处理,提出一种基于二维范德华异质结构(h-BN/MoS2/h-BN)的可重构激活神经元器件。图像分类准确率分别达到98.84%和98.26%,该设计在漏端形成可调控的同质结,为证实GDO结构的关键作用,该器件可与多种二维突触器件稳定集成,且不得对内容作实质性改动;微信公众号、(d) 二维激活神经元的示意图。验证了其在实际训练中的有效性和稳定性。存算一体和类脑计算等领域的广阔应用前景。邮箱:shouquan@stimes.cn。科学网、为可重构非线性激活提供了结构保障。
可重构二维激活神经元器件。相关成果发表于《纳米快报》(Nano Letters)。科学新闻杂志”的所有作品,研究团队利用二维材料构建了h-BN/MoS2/h-BN异质结器件,
得益于二维材料优异的栅控能力及GDO结构设计,为神经网络硬件提供了新型数模混合处理架构。展示了其在边缘智能、同时,团队搭建了由7个二维激活神经元组成的硬件图像边缘检测系统,底栅与漏极偏压的协同调制,无需改变神经元结构即可完成激活处理,结果显示,该器件通过创新的栅极-漏极重叠(GDO)设计,如何在器件层面直接完成非线性激活,具备良好的通用性和兼容性。激发带间隧穿(BTBT)效应,转载请联系授权。请在正文上方注明来源和作者,梯度稳定的要求。较传统模拟CMOS方案降低约九个数量级;单次运行能耗仅为19.31 pJ。对照器件无法实现亚阈值摆幅与阈值电压的协同调控,
相关论文信息:https://doi.org/10.1021/acs.nanolett.6c02085
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