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Adaptive immunomorphic hardware based on organic semiconductors and oxidized MXene heterostructures for feature information recognition

神经形态工程学 计算机科学 瓶颈 计算 灵活性(工程) 异质结 计算机体系结构 冯·诺依曼建筑 人工智能 人工神经网络 嵌入式系统 材料科学 光电子学 算法 操作系统 数学 统计
作者
Changsong Gao,Rengjian Yu,Enlong Li,Caixia Zhang,Yi Zou,Huipeng Chen,Zhixian Lin,Tailiang Guo
出处
期刊:Cell reports physical science [Elsevier BV]
卷期号:3 (6): 100930-100930 被引量:17
标识
DOI:10.1016/j.xcrp.2022.100930
摘要

Neuromorphic computing with brain-like functions has become one of the important strategies for the von Neumann bottleneck. However, current artificial neuromorphic systems are mainly based on volatile or non-volatile synaptic devices, which limit the flexibility and computational efficiency of neuromorphic computing systems. Here, we report an adaptive immunomorphic hardware based on the heterostructure of MXene-TiO2 complexes and organic semiconductors. The hardware has photon-triggered synaptic plasticity for accurate recognition and electrically triggered non-volatile retention for effective preservation of weight values. As a result, the retraining time and power consumption of the hardware can be reduced by 95% and 96%, respectively. Moreover, the array system expanded to 5 × 5 can extract special information from complex signals within 0.2 s, enabling feature information recognition. This work, therefore, provides a new strategy for improving the efficiency of artificial neuromorphic computation and has significant application prospects in intelligent sensing systems and edge computing.
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