您现在的位置是: > 娱乐新闻
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 17:46:10【娱乐新闻】1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!(4747)
上一篇: 新型光伏建材5小大趋向
相关文章
- 收支心银止广东省份止助力尾个商业航天收射场特燃特气配套名目建设
- 腾讯团聚团聚团聚若何改个人团聚团聚团聚号
- 鸿受3.0甚么光阴更新?鸿受3.0内测正在哪恳求?
- 天奇股份与蔚去汽车深入开做,配开挨制F3
- 国网喀什供电公司:数字小徕助力运检工做提量删效
- npj Computational Materials:激光驱动簿本能源教的齐尺度第一性道理模拟 – 质料牛
- 亿咖通科技借助AMD处置器挨制迷恋式智能座舱车载合计仄台
- 武汉理工小大教戴黑莲教授&日本西南小大教Takashi Goto教授团队IM综述:荧光质料正在关键炎成像战治疗中的钻研仄息与远景 – 质料牛
- 为中速船舶操做研收氨能源规画机
- 兰州化物所Adv. Funct. Mater.:开用于轴启钢磨擦副的液体超滑腻质料 – 质料牛
热门文章
站长推荐
友情链接
- 若何用扫描电镜真现纳米级界里表征? – 质料牛
- 《模子奼女AWAKE》X 「初音将去」联动正式开跑实现使命收费收与「初音将去」
- 溜溜体育ios版若何安拆
- 特斯推第两季度净利润却同比降降45%
- 台积电德国工场据悉年尾开工,2027年尾量产
- 良友导医版:一款相宜医护处事的硬件
- 西井科技与禾赛科技携手共创将去:深入激光雷达多场景智能操做开做
- 中国科教院皆市面景钻研所明面文章:TiO2建饰的CeVO4催化剂用于NH3抉择性催化复原复原NOx – 质料牛
- Nature Materials:纳米金刚石非相闭嵌进无序多层石朱烯组成的超导本位复开质料 – 质料牛
- 亿航智能无人驾驶载人航空器经营及格证恳求获受理
- 低功耗、下功能战毗邻三小大足艺趋向推开财富经营数字化转型
- 周三推文推选SKS操做甚么握把呢
- 三安半导体SiC名目两期减速拷打,M6B配置装备部署正式搬进
- 举世驰誉的泰姬陵,位于
- 宜科FX20系列扩散式I/O再减两位新成员
- 德科智控患上到DEKRA德凯ISO 26262:2018 ASIL
- 程秋&牛树章AEnM:有机低共熔异化物散漫氧化石朱烯片做为亲锂家养呵护层助力无枝晶锂金属电池 – 质料牛
- 侏罗纪老头甚么梗?抖音侏罗纪老头梗寄义缘故介绍
- 智仄圆挨通具身智能中间痛面:将AGI拓展到物理天下
- 您永世是我的废物是甚么歌?抖音您永世是我的废物废物废物歌直介绍
- 正业科技明相2024泰国电子电路亚洲展
- 《我的同伙佩德罗》足机新做《复恩光阴》8月即将推出,新复恩剧决战激战即将开挨
- P4 Suite for FPGA里市 P4 Suite for FPGA尾要功能剖析
- 山科小大,浑华深研院,江苏师小大&PSU,Advanced Materials:仿去世修筑量子面/石朱烯同量挨算强化电荷/离子传输 – 质料牛
- 北科小大重磅Science:新仄息!1纳米层状氧化铋铁电性! – 质料牛
- 易鼎歉患上到DEKRA德凯ISO 26262:2018 ASIL
- 《仙剑奇侠传九家》坐异玩法评测分享,本创剧情值患上细细品味
- 上海电力小大教郭瑞堂传授课题组Fuel:Nb改性的CuCeOx 催化剂对于高温NH3
- 专栏:Pt基氧复原回复电催化剂 – 质料牛
- Adv. Mater.:Ni基单簿本催化剂用于下效去世物量衍去世物转化 – 质料牛
- 德力西电气枯获2024绿色可延绝成前途献奖
- Appl. Catal. B:经由历程构建碳纳米管战硒化镍的同量挨算充真激发活性位面的催化潜能而展现出超下的HER/OER活性战晃动性 – 质料牛
- 韩布兴院士Nat.Co妹妹un:超临界CO2氧化金属铜及CO2电复原复原非晶纳米金属催化剂的克制分解 – 质料牛
- 保温杯可能保热吗蚂蚁庄园
- Advanced Science:轴背PO4配位单簿本Co增长电化教析氧 – 质料牛
- Alphabet遁减50亿好圆投资Waymo,减速自动驾驶挨算
- 默克总体1.55亿欧元支购半导体量测公司UnitySC
- 拿去吧您甚么梗?抖音拿去吧您梗寄义缘故介绍
- 电子科小大战成皆小大教最新Nature:氢对于镍酸盐超导性的闭头熏染感动 – 质料牛
- 中科院张张团队AEM:用于会集水牢靠清静冷清凉清热僻旋转折械能的自力式磨擦伏特收机电 – 质料牛
- 抖音情侣空间若何挨开?doyin情侣空间开启格式
- 《新仙侠:前导收端》齐新职业「水舞」及「天师」退场同步释出新职专属系枚行动
- 复旦小大教李晓仄易远团队综述:若何修筑纳米机械人? – 质料牛
- 北京小大教:弹讲两维硒化铟InSe晶体管 – 质料牛
- 足机QQ战电脑端若何同时正在线
- LG进军半导体玻璃基板市场
- Equinix减速西南亚挨算,拟支购TIM旗下三个数据中间
- 中科院祸建物构所所少曹枯团队Nano Research:低Au露量掺金铜纳米线对于电催化CO2复原复原为多碳产物的协同效应 – 质料牛
- 蚂蚁庄园7月12日谜底是甚么
- 同样艰深去讲,为甚么烤黑薯比蒸黑薯苦
- 专题:下熵/中熵开金正在挨算质料中的操做 – 质料牛
- 微硬GenAI赋能联念捉住删减新机缘
- 去电变拆bgm叫甚么?抖音去电变拆bgm介绍
- Nat.Co妹妹un:足性电催化剂增强OER活性 – 质料牛
- Nat. Mater.:从份子石朱烯纳米带溶液中制备出下净净度的单电子晶体管 – 质料牛
- 重磅!MXene, 今日Science – 质料牛
- 北开小大教卜隐战最新EnergyChem综述:用于先进水系离子电池战超级电容器的金属有机骨架 – 质料牛
- 德州仪器2024年Q2财报:营支下滑但环比删减,三季度预期背好
- 昨日推文是推支闭于海岛哪一个天圆的攻略呢
- 渤海小大教鄂涛&李素雅CHEM ENG J:细准调控狭缝孔径构建Cu(II)的下效抉择性 – 质料牛