0
  • 聊天消息
  • 系统消息
  • 评论与回复
登录后你可以
  • 下载海量资料
  • 学习在线课程
  • 观看技术视频
  • 写文章/发帖/加入社区
会员中心
创作中心

完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦,立即完善>

3天内不再提示

忆阻器通向计算新未来,自旋忆阻器进一步降低能耗

Robot Vision 来源:电子发烧友 作者:Sisyphus 2024-04-30 00:53 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

电子发烧友网报道(文/李宁远)人工智能机器学习、大数据是现在蓬勃发展的领域,这些技术的飞速发展拉动了对高性能计算和存储的需求。在这些背景下,忆阻器独特的性能展现出其广泛的应用前景。

忆阻器的全称是记忆电阻器,是一种表示磁通和电荷关系的电路元件。通过测定忆阻的阻值,可知道流经它的电荷量,从而有记忆电荷的作用。忆阻器可以组成类似矩阵的结构,既可以存数据,也可以做计算,数据不再需要搬来搬去,可以大大降低存算所带来的消耗。

忆阻器为计算带来新未来

我们可以简单地把忆阻器理解成一种具有记忆功能的非线性电阻,通过控制电流的变化可改变其阻值,记忆电荷的特性可以利用来实现存储数据的功能。这种器件最早在1971年被推断出应该在自然界中存在,后续被证实。记忆电阻器也被认为是继电阻、电容、电感之后的第四种电路基本元件。

高性能、高密度的计算是与存储系统密切相关的,处理器和内存之间的性能差距是制约计算能力的一大瓶颈。在目前所有各类存储器件中,忆阻器是一种非常适合存算一体应用的器件,其非易失性、多电导水平、低能耗、快速切换、可扩展性以及适用于神经形态计算的特点,都很契合现在的需要。

当然,目前的忆阻器件仍旧存在成品率低和性能不可靠的问题,不过忆阻器的技术进步没有停止。去年TetraMem实现了将数千个导电水平的忆阻器集成在CMOS上,突破性的在CMOS技术上成功实现了高密度、多水平的忆阻器集成。

该成果在完全集成芯片中实现了2048个可区分的电导等级,能够为存储和计算任务提供更高的性能和能效,将忆阻器的落地推进了一大步。

清华大学也曾官宣了在支持片上学习的忆阻器存算一体芯片领域取得重大突破,研制出了全球首颗全系统集成的、支持高效片上学习的忆阻器存算一体芯片。测试结果显示,该芯片包含支持完整片上学习所必需的全部电路模块,在多个任务中,该芯片的能耗仅为先进工艺下ASIC系统的3%,能效指数级提升。

今年安徽大学集成电路学院提出了一种基于具有可调节衰减时间核的LiCoO2动态忆阻器的硬件神经元,实现了具有低功耗、高能效计算的轻量级脉冲神经网络模型的语音识别硬件系统。

忆阻器的技术突破,让市场看到了低功耗、高能效计算行之有效的解决方案,虽然还需要时间沉淀,当时忆阻器的确为未来的计算打开了大门。

从传统忆阻器到自旋忆阻器

忆阻器的具体分类其实是很多的,现在市面上采用较多的是采用ReRAM抵抗变化型和PCM相变型这些忆阻器元件。尤其是ReRAM,基于ReRAM设计的存算一体技术路线已经得到了很多厂商的认同。

但其实这类元件作忆阻器时,响应性能实现起来较为复杂,并且难以控制器件电阻值会随时间漂移的问题,需要复杂的电路或算法补偿来弥补这些缺陷。因此也不是完美无缺的忆阻器方案。

为此TDK正在推进基于自旋忆阻器的人工智能技术,根据TDK的介绍,自旋忆阻器基于最新磁阻效应原理,结合了HDD磁头和磁性传感器的设计,可以自由移动上下磁化的磁边界,电阻值随磁边界位置变化,写入操作通过横向电流实现,读取操作通过纵向电流实现,能够兼具磁体的数据保持性和可控性。

该技术一是为了改进不利于实时学习的传统忆阻器复杂补偿,二是为了改进漂移带来的AI性能不稳定。自旋忆阻器不需要复杂的补偿就能实现电导率的精确控制,电阻的一致性也不会对AI性能带来负面影响。根据TDK给出的预期,该器件未来可帮助芯片大幅降低功耗,并同时实现AI的学习功能和推理功能。

小结

自被发现开始,忆阻器的研究就没有中断过,其自动记忆能力和状态转换特性,在不断的技术突破下将大力推动人工智能和模拟存储的发展。

声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 举报投诉
  • 忆阻器
    +关注

    关注

    8

    文章

    75

    浏览量

    20722
收藏 人收藏
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

    评论

    相关推荐
    热点推荐

    BlackBerry QNX与众森软件进一步深化战略合作

    今日,深圳市众森软件有限公司(以下简称"众森软件")正式宣布与全球领先的实时操作系统与嵌入式软件供应商 QNX(BlackBerry有限公司旗下部门QNX)进一步深化战略合作。此次合作将进一步推动下代智能网联汽车与智慧出行解决
    的头像 发表于 12-04 16:40 1149次阅读

    上汽奥迪与创维汽车智能合作进一步深化升级

    近日,创维汽车智能迎来重要突破:上汽奥迪客户将当前公司开发的显示屏项目沿用至上汽奥迪其他主力车型。这决定不仅体现了客户对创维汽车智能技术实力与服务品质的高度认可,更标志着双方合作进一步深化升级。
    的头像 发表于 11-25 10:32 440次阅读

    全球首款全光谱可编程光控,科创合作研制!​

    —— 全球首款全光谱可编程光控成功诞生。这创新突破源自沙特阿卜杜拉国王科技大学张西祥教授团队与浙江大学薛飞教授团队的紧密携手、联合攻关,相关研究成果更是荣登全球顶级期刊《Na
    的头像 发表于 09-03 17:40 548次阅读

    技术资讯 I 导热材料对热的影响

    在电子器件(如导热材料或导热硅脂)上涂覆导热材料的目的是帮助发热器件加快散热。此举旨在降低器件每单位电能耗散所产生的温升。衡量每功耗所产生温升的指标称为热,而给器件涂抹导热材料的目的正是为了
    的头像 发表于 08-22 16:35 679次阅读
    技术资讯 I 导热材料对热<b class='flag-5'>阻</b>的影响

    蔚来进一步拓展其全球业务

    8月18日,蔚来公司宣布将于2025年至2026年期间陆续进入新加坡、乌兹别克斯坦和哥斯达黎加三个市场,进一步拓展其全球业务,为当地用户带来创新、可持续、高品质的智能电动出行体验。
    的头像 发表于 08-20 17:00 1121次阅读

    去除属于什么制程

    →光去除核心目的:清除完成图案转移后剩余的光刻胶层,暴露出需要进一步加工(如蚀刻、离子注入或金属沉积)的芯片区域。承上启下作用:连接前期的光刻图案化与后续的材料
    的头像 发表于 07-30 13:33 1031次阅读
    光<b class='flag-5'>阻</b>去除属于什么制程

    芯原超低能耗NPU可为移动端大语言模型推理提供超40 TOPS算力

    芯原股份今日宣布其超低能耗且高性能的神经网络处理(NPU)IP现已支持在移动端进行大语言模型(LLM)推理,AI算力可扩展至40 TOPS以上。该高能效NPU架构专为满足移动平台日益增长的生成式
    的头像 发表于 06-11 10:47 635次阅读

    存储趋势前瞻:联如何以产品创新重塑AI时代存储价值版图

    在AI算力爆发式增长驱动千行百业智能升级的进程中,数据存储体系正面临性能、容量与能效的三重考验。在今年3月举办的2025中国闪存市场峰会(CFMS)上,行业专家和各大厂商进一步对存储的技术创新和未来
    的头像 发表于 05-08 11:13 396次阅读
    存储趋势前瞻:<b class='flag-5'>忆</b>联如何以产品创新重塑AI时代存储价值版图

    联如何以技术创新推动存储产业变革

    在AI算力爆发式增长驱动千行百业智能升级的进程中,数据存储体系正面临性能、容量与能效的三重考验。在今年3月举办的2025中国闪存市场峰会(CFMS)上,行业专家和各大厂商进一步对存储的技术创新和未来
    的头像 发表于 04-29 13:54 877次阅读
    <b class='flag-5'>忆</b>联如何以技术创新推动存储产业变革

    TDK成功研发出世界首台自旋光电探测

    的光电探测快10倍以上。新器件有望成为实现光电转换技术的关键驱动因素,在提高(尤其是在AI应用中)数据传输和数据处理速度的同时降低能耗
    的头像 发表于 04-24 16:18 800次阅读
    TDK成功研发出世界首台<b class='flag-5'>自旋</b>光电探测<b class='flag-5'>器</b>

    边缘网关如何降低能耗数据延迟?

    边缘计算网关在能耗数据采集场景中可以通过以下方式降低数据延迟: 1. 分布式计算架构:边缘计算网关采用分布式
    的头像 发表于 04-10 17:55 449次阅读

    如何通过电源滤波的优化设计来降低其自身的能耗

    电源滤波是电子设备稳定运行的重要组件,但其自身能耗问题不容忽视。通过选择低损耗的电感和电容,优化散热设计和布局,可以显著降低元件的损耗。此外,合理调整参数也有助于降低能耗
    的头像 发表于 03-16 16:53 558次阅读
    如何通过电源滤波<b class='flag-5'>器</b>的优化设计来<b class='flag-5'>降低</b>其自身的<b class='flag-5'>能耗</b>?

    芯科技荣获长城科技“卓越服务奖”

    近日,在深圳隆重举办的长城科技2024年度供应商大会上,芯科技凭借卓越的服务质量和深厚的技术实力,荣获了长城科技颁发的“卓越服务奖”。这殊荣不仅彰显了芯科技在行业内的领先地位,也进一步
    的头像 发表于 01-16 16:19 736次阅读

    HDHG-1000P变频互感综合测试仪直测试和负荷测试

    1.直测试和负荷测试:直和负荷测试的过程和CT测试相同:第一步:打开电源开关,进入【CT测试】页面,设置互感基本信息。第二:选择直
    的头像 发表于 01-02 10:27 581次阅读
    HDHG-1000P变频互感<b class='flag-5'>器</b>综合测试仪直<b class='flag-5'>阻</b>测试和负荷测试

    如何选择压式压力传感

    受到压力作用时,其电阻值会发生变化。通过测量这种电阻变化,可以计算出作用在传感上的压力。 2. 压力范围 选择压式压力传感时,首先要确定所需的压力测量范围。传感
    的头像 发表于 12-29 11:03 1314次阅读