感觉性周围神经病

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TUhjnbcbe - 2021/7/19 13:52:00

一周一句祝你学有所得

「我们的社会里,必须有改变物质生活的原动力,这样才能把未来的命脉握在自己的手里

——《沉默的大多数》」

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其他

1、PubDate:-03-17

DOI:10./sciadv.abd

Bioinspiredmechano-photonicartificialsynapsebasedongraphene/MoS2heterostructure

ScienceAdvances(IF13.)

BeijingInstituteofNanoenergyandNanosystems,ChineseAcademyofSciences

基于石墨烯-MoS2异质结的机械-光子人工突触

开发多功能和多样化的人工神经系统以集成多模态可塑性、记忆力和监督学习等功能,是模拟神经形态计算的一项重要任务。受生物启发,本文提出了一种具有机械和光学可塑性协同作用的机械光子人工突触。这种人工突触由基于石墨烯(Gr)/MoS2异质结构的光电晶体管和集成的摩擦纳米发电机(TENG)组成。通过用摩擦电势控制异质结构中的电荷转移/交换,可以轻松地调节光电突触行为,包括突触后光电流、持续的光电导性和光敏性。在机械位移和体现不同时空信息光脉冲的协同作用下,作者对光子突触的可塑性进行了详尽的研究。此外,作者还模拟了人工神经网络证明了在机械塑化的帮助下可将图像识别准确度提高到92%。机械光子人工突触对于实现复合模式相互作用,模拟复杂的生物神经系统以及促进交互式人工智能的发展具有很广泛的前景。

详情见:基于石墨烯-MoS2异质结的机械-光子人工突触

文章亮点:

1、作者提出并成功开发了一种基于Gr/MoS2异质结构、具有协同多模态突触可塑性的机械光子人工突触;

2、机械光子人工突触提供了一种通用的实现双模态突触可塑性的有效方法,可以轻松地扩展到如基于界面功能化的电荷俘获层、浮置结构的存储设备等不同类型的材料和设备;

3、这种机械光子人工突触也为多功能和交互式神经形态设备的开发铺平了道路。

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