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Non-ohmic Devices

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In most substances, the current flow is proportional to the voltage applied to it. A simple relationship between the values of current, voltage, and resistance is known as Ohm's law. Nonohmic devices do not exhibit a linear relationship between voltage and current. One such device is the semiconducting circuit element known as a diode. A diode is a circuit device that allows current flow in only one direction.
Consider a simple circuit consisting of a battery, a diode, and a resistor. A...
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ナノスケールスピントロニック振動器によるニューロモルフィックコンピューティング

Jacob Torrejon1, Mathieu Riou1, Flavio Abreu Araujo1

  • 1Unité Mixte de Physique, CNRS, Thales, Université Paris-Sud, Université Paris-Saclay, 91767 Palaiseau, France.

Nature
|July 28, 2017
PubMed
まとめ
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研究者らは神経形計算のためのナノスケールスピントロニック振動器を実証した. この小さな磁気トンネル接続は 発話された数字の認識において高い精度を達成し 効率的なチップ内計算の道を開きます

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科学分野:

  • ニューロモルフィック・エンジニアリング
  • スピントロニクス
  • 非線形動力学

背景:

  • ニューロンは非線形振動器として機能し リズム的な活動と相互作用を通して情報を処理します
  • 高密度低電力ニューロモルフィックコンピューティングを実現するには,大規模ナノスケールの非線形振動器が必要です.
  • 既存のナノスケールの振動器は 騒音や安定性の問題に直面し 信頼性の高いデータ処理を妨げています

研究 の 目的:

  • ニューロモルフィックコンピューティングのナノスケールスピントロニック振動器の使用の可能性を実験的に実証する.
  • ナノスケールの振動器を使って 発話された数字の認識を実現します
  • スピントロニック・オシレータの性能の最適な動作を特定する.

主な方法:

  • ナノスケールのスピントロニックオシレータ,特に磁気トンネルジャンクションを使用しました.
  • これらの振動器を使って 発話数字の認識システムを導入しました
  • 磁気化ダイナミクスと計算性能の関係を調査した.

主要な成果:

  • 最先端のニューラルネットワークに匹敵する 精度で発話数字認識を実現しました
  • 振動器の性能を最大化する磁気化ダイナミクスの特定のレジムを特定した.
  • スピントロニック振動器の相互作用の可能性を示した.

結論:

  • ナノスケールのスピントロニックオシレータは,神経型コンピューティングアプリケーションの有効な候補です.
  • これらの振動器は長寿命と低エネルギー消費などの利点があります.
  • この発見は,振動器ネットワークを使用して,高速で並列のオンチップ計算の道を開きます.