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類腦計(jì)算:從材料到系統(tǒng)

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發(fā)表于 2024-11-22 08:00:00 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
引言, `8 x" h* T; [& o/ x0 s
隨著人工智能和數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)應(yīng)用的發(fā)展,對(duì)計(jì)算能力和能源效率的需求顯著增加。傳統(tǒng)計(jì)算架構(gòu)因馮·諾依曼瓶頸和摩爾定律放緩面臨基本限制。借鑒大腦計(jì)算原理的類腦計(jì)算為解決這些挑戰(zhàn)提供了新的方案[1]。4 m5 r3 x' F' l! _5 h5 X

  C7 v- R' S9 w5 o; G1 ~) [4 L6 o# r( v" l- M# H, ^
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圖1:(a)展示了人工智能模型對(duì)計(jì)算能力需求的指數(shù)級(jí)增長(zhǎng);(b)顯示了訓(xùn)練人工智能模型成本的上升趨勢(shì),說(shuō)明需要更高效的計(jì)算范式。$ g7 z2 p# i1 T' ~1 o8 L

0 n# ]5 u* @9 W# J3 X) X6 q' f類腦計(jì)算方法
% y$ u) |/ I( E& _類腦計(jì)算通過(guò)各種硬件實(shí)現(xiàn)方式復(fù)制生物神經(jīng)系統(tǒng)的特定功能。這些系統(tǒng)可以并行處理信息,將存儲(chǔ)與計(jì)算集成,并采用基于脈沖的信號(hào)操作。這種方法在能源效率和實(shí)時(shí)處理能力方面具有顯著優(yōu)勢(shì)。7 |3 M7 j) ^  U% ]

) N' ~6 ]2 }- I) F) \圖2:展示了(a)漏積分發(fā)放神經(jīng)元示意圖,顯示三個(gè)前神經(jīng)元與后神經(jīng)元的連接;(b)后神經(jīng)元的時(shí)間動(dòng)態(tài)特性,說(shuō)明類腦計(jì)算的基本原理。2 I$ \4 }! R8 S3 y: b) C. N
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材料與技術(shù)
: w8 i* R( ^: t3 B0 Y+ t3 Q類腦計(jì)算實(shí)現(xiàn)涉及多種材料系統(tǒng)和器件技術(shù),從傳統(tǒng)CMOS到新興技術(shù),如阻變存儲(chǔ)器、相變材料和磁性器件等。
+ [& D( @! n+ F2 p 7 H% [1 [! r7 K: V
圖3:展示了(a)三態(tài)內(nèi)容尋址存儲(chǔ)器示意圖;(b)模擬內(nèi)容尋址存儲(chǔ)器結(jié)構(gòu);(c)六晶體管雙存儲(chǔ)器模擬內(nèi)容尋址存儲(chǔ)器線路設(shè)計(jì);(d)決策樹(shù)示例;(e)存儲(chǔ)器計(jì)算映射方案,展示了類腦系統(tǒng)的各種硬件實(shí)現(xiàn)方法。
+ B) |! A: N1 k4 h2 {, e( w$ w# p. [) [- L. X
實(shí)現(xiàn)策略9 U5 B. T8 _( S' n- C' I. ?
類腦計(jì)算系統(tǒng)的實(shí)現(xiàn)采用多種架構(gòu)方法,包括用于矩陣運(yùn)算的交叉陣列、用于時(shí)間處理的脈沖神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)和混合模擬-數(shù)字設(shè)計(jì)。& m, z' B( z& u8 ~0 t

4 B  F* l; X8 l; `% B& p圖4:展示了不同的模擬矩陣計(jì)算線路:(a)矩陣向量乘法;(b)矩陣求逆;(c)廣義左逆;(d)廣義右逆;(e)特征向量計(jì)算,展示了各種計(jì)算功能。! E  j4 h" r( V; S6 t! [* e# Q

: W, e9 X3 \" }新興器件概念; m- L5 P0 V  k" h7 I0 O
研究人員正在探索新型器件概念以增強(qiáng)類腦系統(tǒng)的性能。這包括憶阻器件、相變存儲(chǔ)器和自旋電子器件,每種器件都在特定應(yīng)用中具有獨(dú)特優(yōu)勢(shì)。, ]0 n& x0 j1 J  }4 d! X7 m) b. v

1 U& K( n( I+ G. p圖5:說(shuō)明了類腦計(jì)算的主要材料挑戰(zhàn),強(qiáng)調(diào)了新型非易失性存儲(chǔ)器在可擴(kuò)展性、速度、可靠性和模擬操作能力方面的要求。
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發(fā)展方向5 b$ Q2 m7 ?! E: J
類腦計(jì)算領(lǐng)域正在快速發(fā)展,新的材料、器件和架構(gòu)概念不斷涌現(xiàn)。這些不同技術(shù)和方法的整合對(duì)于實(shí)現(xiàn)能解決實(shí)際應(yīng)用問(wèn)題的類腦系統(tǒng)極為重要。
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圖6:展示了(a)矩陣-矩陣-向量乘法和(b)稀疏近似問(wèn)題求解的模擬矩陣計(jì)算線路,展示了類腦系統(tǒng)的高級(jí)計(jì)算能力。7 e" a: V3 t. R7 h6 h+ f

/ k8 @3 M+ M2 J0 H+ Q跨學(xué)科領(lǐng)域需要在材料科學(xué)、器件物理、線路設(shè)計(jì)和系統(tǒng)架構(gòu)方面持續(xù)創(chuàng)新。隨著技術(shù)的成熟,類腦計(jì)算系統(tǒng)將在未來(lái)計(jì)算應(yīng)用中發(fā)揮更大作用,特別是在需要高能效和實(shí)時(shí)處理的邊緣計(jì)算和人工智能應(yīng)用中。
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9 \+ i$ e6 Y  k" g% ?參考文獻(xiàn)
, p+ d# C6 N9 C. \/ _: D5 e[1] A. Mehonic et al., "Roadmap to neuromorphic computing with emerging technologies," [Review Article] APL Mater., vol. 12, no. 1, p. 109201, Oct. 2024, doi: 10.1063/5.0179424.5 n% Z; I- c; v: H

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