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公开(公告)号:CN119889393A
公开(公告)日:2025-04-25
申请号:CN202411964769.5
申请日:2024-12-30
Applicant: 北京大学
Abstract: 本发明提出了一种缓解非易失性忆阻器电导弛豫效应的编程方法,属于阻变存储器技术领域。本发明通过给忆阻器施加正反向亚阈值电导巩固脉冲使所写入的电导状态变得稳定,从而有效地抑制了电导随时间的弛豫效应,使所写入的信息更准确。同时,相比于已被报道的编程方法,大大降低了编程过程复杂度和时间成本,也不需要引入额外的硬件支持,对双向弛豫效应也能达到很好的抑制效果,有利于实现需要准确存储信息的应用场景,包括科学数值计算、高效类脑计算等,具有颇高的应用发展前景。
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公开(公告)号:CN115842555B
公开(公告)日:2023-04-21
申请号:CN202310155631.X
申请日:2023-02-23
Applicant: 北京大学
Abstract: 本发明公布了一种可用于处理生理信号的基于忆阻器的异步脉冲编码器。该编码器由具有电容分压器增益级的输入放大器、中间级电压放大器、包含核心忆阻器的输出级和反馈通路四个部分组成,利用忆阻器的正负对称的双阈值特性以及易失特性,再结合CMOS电路,将模拟信号转化为正负两个通道(UP/DOWN)的异步脉冲,编码好的脉冲还可以精确地重构出原始输入信号,可应用于生理信号等模拟信号的处理上。与现有技术相比,本发明无需复杂的ADC/DAC以及数字控制电路部分,大大节省了开销。
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公开(公告)号:CN115906961B
公开(公告)日:2023-05-16
申请号:CN202310149554.7
申请日:2023-02-22
Applicant: 北京大学
Abstract: 本发明公开了一种基于易失性阈值阻变忆阻器的自适应人工脉冲神经元电路,包括基于易失性阈值阻变忆阻器的LIF电路和自适应控制电路,所述LIF电路由一个易失性阈值阻变忆阻器串联一个读出电阻R1,再并联一个模拟膜电容的电容C1组成;利用易失性阈值阻变忆阻器的动力学行为模拟LIF神经元的泄漏、积累和发放功能,并将所发放脉冲反馈到自适应控制电路,通过提高自适应控制信号来提高膜电容的泄漏电流,对神经元的兴奋性起到抑制作用,形成自适应。与传统CMOS方案的自适应脉冲神经元电路相比,本发明大幅度降低了硬件开销,对于大规模集成要求具有强时域信息处理能力的脉冲神经网络具有颇大的发展前景。
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公开(公告)号:CN115906961A
公开(公告)日:2023-04-04
申请号:CN202310149554.7
申请日:2023-02-22
Applicant: 北京大学
Abstract: 本发明公开了一种基于易失性阈值阻变忆阻器的自适应人工脉冲神经元电路,包括基于易失性阈值阻变忆阻器的LIF电路和自适应控制电路,所述LIF电路由一个易失性阈值阻变忆阻器串联一个读出电阻R1,再并联一个模拟膜电容的电容C1组成;利用易失性阈值阻变忆阻器的动力学行为模拟LIF神经元的泄漏、积累和发放功能,并将所发放脉冲反馈到自适应控制电路,通过提高自适应控制信号来提高膜电容的泄漏电流,对神经元的兴奋性起到抑制作用,形成自适应。与传统CMOS方案的自适应脉冲神经元电路相比,本发明大幅度降低了硬件开销,对于大规模集成要求具有强时域信息处理能力的脉冲神经网络具有颇大的发展前景。
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公开(公告)号:CN119918601A
公开(公告)日:2025-05-02
申请号:CN202411963418.2
申请日:2024-12-30
Applicant: 北京大学
Abstract: 本发明公开一种单脉冲神经元电路及其操作方法,属于人工神经网络技术领域。本发明单脉冲神经元电路利用了单个易失性阈值阻变忆阻器模拟神经动力学行为,并结合器件数量极少的紧凑输入截断反馈电路来达到单脉冲发放与编码功能。本发明单脉冲神经元电路可以用于边缘端类脑计算系统,能够模拟神经元的脉冲发放功能,在检测到自身脉冲发放后,截断神经元输入端的传输管,实现基于单个脉冲的神经编码模式,用以解决传统频率编码在多方面的不足以及已被报道过的单脉冲神经元电路开销过大的问题,在能效与计算速度要求较大的应用场景如边缘端类脑计算系统中,有利于更大规模的集成,具有颇大的发展前景。
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公开(公告)号:CN115842555A
公开(公告)日:2023-03-24
申请号:CN202310155631.X
申请日:2023-02-23
Applicant: 北京大学
Abstract: 本发明公布了一种可用于处理生理信号的基于忆阻器的异步脉冲编码器。该编码器由具有电容分压器增益级的输入放大器、中间级电压放大器、包含核心忆阻器的输出级和反馈通路四个部分组成,利用忆阻器的正负对称的双阈值特性以及易失特性,再结合CMOS电路,将模拟信号转化为正负两个通道(UP/DOWN)的异步脉冲,编码好的脉冲还可以精确地重构出原始输入信号,可应用于生理信号等模拟信号的处理上。与现有技术相比,本发明无需复杂的ADC/DAC以及数字控制电路部分,大大节省了开销。
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