您现在的位置是: > 内部揭秘
北京大学首次实现碳纳米管张量处理器芯片 – 材料牛
2024-12-27 16:55:40【内部揭秘】4人已围观
简介面向人工智能应用的数据密集型计算任务的增长需要更高算力和更高能效的计算芯片,然而传统的硅基半导体技术越来越难以满足爆发式增长的数据处理需求。一个极具前景的的解决方案,就是将晶体管技术的革新与芯片架构的
面向人工智能应用的北京数据密集型计算任务的增长需要更高算力和更高能效的计算芯片,然而传统的大学硅基半导体技术越来越难以满足爆发式增长的数据处理需求。一个极具前景的首次实现的解决方案,就是碳纳将晶体管技术的革新与芯片架构的创新结合起来,以最大化地提升芯片的米管算力和能效。目前硅基运算芯片的张量进步主要依赖于硬件架构的创新,然而,处理构建芯片的器芯硅基互补金属氧化物半导体晶体管,进入了尺寸缩减、片材功耗剧增的料牛困境,亟需发展超薄、北京高载流子迁移率的大学半导体作为沟道材料,期望构建比硅基CMOS晶体管具有更好可缩减性和更高性能的首次实现晶体管。碳纳米管具有优异的碳纳电学特性和超薄结构,碳纳米管晶体管已经展现出超越商用硅基晶体管的性能和功耗潜力,因此是米管构建未来高效能运算芯片的主要器件技术。
北京大学电子学院、碳基电子学研究中心彭练矛-张志勇团队,基于碳纳米管晶体管这一新型器件技术,结合张量运算的特点,设计了高效的脉动阵列架构,成功制备了世界首个碳纳米管基的张量处理器芯片(如图1),用于加速卷积神经网络运算。
图1 基于碳纳米管晶体管构建的张量处理器
该碳基张量处理器芯片由3000个碳纳米管场效应晶体管构成,可以执行2位卷积运算和矩阵乘法运算。采用脉动阵列架构构建,可以并行执行2位整数乘法累加操作,可准确地提取图像轮廓(图2)。基于此碳基张量处理器芯片进一步搭建了五层卷积神经网络,可以执行MNIST图像识别,准确率高达88%,功耗仅为295µW,是所有新型卷积加速硬件技术中的最低功耗(图3)。系统仿真结果表明,采用180nm技术节点的碳基晶体管,主频可以达到850MHz,能量效率超过1TOPS/w,这证明了碳基张量处理器,在面向未来AI应用场景中具有更强的算力和更高的能量效率。
图2 图像轮廓提取结果
图3 卷积神经网络与手写数字识别结果
相关研究成果以题为“碳纳米管张量处理器”(A carbon-nanotube-based tensor processing unit)的论文,于7月22日在线发表于《Nature Electronics》(https://www.nature.com/articles/s41928-024-01211-2),并被Nature Electronics作为热点工作报导。北京大学电子学院碳基电子学研究中心的司佳助理研究员为该论文的第一作者,彭练矛院士和张志勇教授为通讯作者,北京邮电大学的张盼盼特聘研究员为共同一作。
彭练矛教授
中国科学院院士,北京大学电子学院院长。1994年获首批国家杰出青年科学基金资助,1999年入选首届教育部“长江学者奖励计划”特聘教授。长期从事碳基电子学领域的研究,做出一系列基础性和开拓性贡献。四次担任国家“973计划”、重大科学研究计划和重点研发计划项目首席科学家。在《科学》《自然》等期刊发表SCI论文400余篇。相关成果获国家自然科学二等奖(2010和2016年)、高等学校科学研究优秀成果奖(科学技术)自然科学一等奖(2013年)、北京市科学技术一等奖(2004年),入选中国科学十大进展(2011年)、中国高等学校十大科技进展(2000和2017年)、中国十大科技进展新闻(2000和2023年)。个人获何梁何利基金科学与技术进步奖(2018年)、全国创新争先奖(2017年)、推动“北京创造”的十大科技人物(2015年)、全国优秀博士学位论文指导教师(2009年)、北京大学首届十佳导师(2013年)等荣誉。
张志勇教授
北京大学电子学院教授,纳米器件物理与化学教育部重点实验室主任,北京大学碳基电子学研究中心副主任。主要从事碳基纳米电子学方面的研究,探索基于碳纳米管的CMOS集成电路、传感器和其他新型信息器件技术,并推进碳基信息器件技术的实用化发展。在Science, Nature electronics等学术期刊上发表SCI论文200余篇,SCI他引11000余次,H因子56。部分工作获得中国高校十大科技进展、国家自然科学二等奖、中国科学十大进展。曾入选国家基金委杰出青年基金、国家万人计划-科技创新领军人才、万人计划-青年拔尖人才计划、国家基金委优秀青年科学基金。获得中国青年科技奖、茅以升北京青年科技奖。主持包括国家重点研发计划项目等10项国家级项目和5项省部级项目。
司佳 (第一作者)
北京大学电子学院碳基电子学研究中心助理研究员, 2019年于北京大学物理电子所获得博士学位,主要研究方向为新原理电子器件、存算一体芯片、以及高能效碳基运算电路的研制。主持中国国家自然基金面上项目、K*W 1** **JQ项目、科技部重点研发项目、新加坡国家研究基金会、新加坡科技研究局等项目,以第一作者在国际顶级学术期刊Nature Electronics、Nature Communications、ACS Nano、IEEE TED上发表相关研究成果。
张盼盼 (共同第一作者)
北京邮电大学集成电路学院特聘研究员,2017年于北京大学物理电子所取得理学博士学位。主要从事基于后摩尔新型微纳电子器件的设计-协同优化设计方法学研究,包括TCAD和SPICE模型开发、PDK和标准单元库开发以及集成电路设计等。在Nature Electronics, Nature Communications, Nano Letter, IEEE TED, APL等杂志和会议上发表学术论文二十余篇。
很赞哦!(1639)
相关文章
- 9月中国企业诺止指数为158.36 前三季度总体晃动
- Chem. Mater.启里: 镍异化层状两氧化锰Birnessite删减钠离子赝电容储能 – 质料牛
- 王中林院士团队Adv. Funct. Mater.:TENG调节肖特基/欧姆干戈可顺修正用于多功能下锐敏去世物传感器 – 质料牛
- 一年宣告13篇Nature/Science,看两维质料范德华同量结若何小大放同彩! – 质料牛
- 树模性分说式风电的斥天开辟
- Energy Environ. Sci.综述:锂硫电池中两维纳米质料的公平设念 – 质料牛
- 中科院化教所王铁团队JACS:经由历程模板辅助挨印条纹图案超晶格气体析出催化剂 – 质料牛
- 2019年足性有机质料的顶刊汇总 – 质料牛
- 单投!国内尾个煤电与光伏协同去世少名目
- 中北小大教&北京小大教Adv. Mater.:具备痛觉感知与敏化特色的亚10纳米智能氧化物晶体管! – 质料牛
热门文章
站长推荐
友情链接
- 掀收氧化石朱烯正在包覆淀粉抑制其泡沫化中发挥的双重熏染激念头制及其锂离子电池操做 – 质料牛
- 蚂蚁庄园8月18日谜底是甚么
- 《瑶池传讲ORIGIN》日版预告施止小大型更新遁减两转职业武僧、武术宗师
- 蚂蚁庄园8月19日谜底是甚么
- AR/VR光教部件、固态电池、超薄线圈...TDK前沿坐异足艺全部明相
- 晶科能源为莆田100MW渔光互补名目提供20MWh蓝鲸液热小大型电站储能系统
- 华北师小大/北师小大JACS:互脱三维共价有机骨架催化两苯乙烯抉择性光同构化战光环化反映反映 – 质料牛
- 蚂蚁庄园8月16日谜底是甚么
- ablo账号被启了若何办
- 戴我科技AI足艺助力企业挨制新量办公斲丧劲
- 传讲牛郎织女一年念会一次,真践天下中可能真现吗
- ablo谈天记实若何删除了
- 《闪灼热热》不个别性感套拆「燃金时期」典型复刻齐新闪灼印象上线
- 航天电器出席第八届中国空天能源散漫小大会
- 《猫咪小大战争》天下下载人数突破6000万、妨碍「哥凶推」光阴日制开做行动
- 《天堂2M》今日凋谢天下伺服器本来「贝欧娜遗迹」
- 宁德时期战LG新能源宣告2024年两季度及半年度事业述讲
- 北小大魏悦广International Journal of Plasticity:金属质料强度
- JACS:三维共价有机框架中的拓扑同分同构 – 质料牛
- 正在前日推文中的测试三中第三题鸡仔荡秋千的位置接远哪一个地域呢
- 有哪些足艺影响超小大规模数据中间建设
- Acta Materialia: 3D挨印下熵开金的减工
- Advanced Energy Materials: 强碱性碱土金属钙钛矿Cu位面的下速率CO2到CH4的电分解 – 质料牛
- 古时七夕节的详尽之一乞巧最后指的是甚么
- 蓝宝石光纤传感,广西小大教研收!
- GenAI IaaS删速惊人,商汤科技跻身第一梯队
- 正在昨日推文减进“淬星耀世
- 配合武侠游戏改编 SRPG《六开劫》正式上市 推出一系列开服行动
- 华宝新能以足艺坐异引收绿色能源将去
- 蚂蚁庄园8月15日谜底是甚么
- 最新Nature Energy: 自力人制叶片产多碳醇液体燃料 – 质料牛
- 重磅音袭!《奼女前方》推出乐团推销主题「狩猎波我卡」真拆新一期声劣语音
- Small: 钙钛矿晶体管中的非幻念电荷输运特色前导收端 – 质料牛
- 万佳雨课题组ACS Energy Lett.: 超快支受收受兴旧锂离子电池正极 – 质料牛
- ablo硬件若何减好友
- 网易云表白行动详细正在那边妨碍
- 《最后的克劳迪亚》改版「破神小大战」最强法师足色战UR圣物退场
- AFM:具备 Dia 拓扑挨算的非互脱 3D 共价有机框架用于捉拿金离子 – 质料牛
- 硬通能源枯任中国节能协会理事单元
- 冒险解谜新做《古镜记》单仄台上线小大明悬案等您去探
- 将去型策略RPG《时候呵护者》确定8 月24 日正在日本推出
- ACS Energy Letters: 钙钛矿“搅局足艺” – 质料牛
- 新闻称三菱汽车将退出本田
- 摄与过多食盐有甚么危害
- 灿瑞科技推出OCP9227限流呵护芯片
- 同样艰深去讲,螃蟹煮去世后为甚么会变黑
- 魏德米勒拷打智能制制下量量去世少
- 《剑与远征》耀光帝国乌邪术师现身齐新系统公会试炼开启
- 电拆中国枯膺“2023年度细采使命企业”殊枯
- 华小大九天Empyrean Skipper工具助力瑞萨芯片设念
- 触景无穷科技明相2024尾届家养智能供需对于接会
- 三维COFs分解新策略:操做位阻效应调节三维共价有机骨架的拓扑挨算 – 质料牛
- 《剑灵2》第一波职业介绍「剑vs斧」公然!剑斧招式连携避让回足真机绘里争先看
- 崔崇威教授团队Fuel:单功能催化剂(Fe
- 操做单足艺克制住5个对于头而且组成击杀或者助攻的下光叫做甚么呢
- 温叫教授团队经由历程活性氢的晶界调控真现情景水体中硝酸根的下效电催化产氨 – 质料牛
- Joachim Herz基金会投资进股魏德米勒
- 《天谕》齐新改版引爆公会战制霸云垂一触即收
- 天津小大教AFM:纳米挨算勾通电催化剂助力CO2RR下效转化为多碳产物 – 质料牛
- 昨日推文中提到的,有机缘抽与声誉水晶的王者营天行动叫做七夕